Category Archives: Разное

Как своими руками сделать пеноблоки в домашних условиях видео: Как сделать пеноблок своими руками в домашних условиях: инструкции (фото и видео)

Как сделать пеноблок своими руками в домашних условиях: инструкции (фото и видео)

Самостоятельное строительство очень распространено в нашей стране. Довольно часто делают и пеноблоки своими руками. Их используют для строительства гаражей и всевозможных других хозяйственных построек, в том числе и жилых домов. Пеноблоки своими руками делаются довольно быстро и обходятся намного дешевле.

Преимущества пеноблока.

Что такое пеноблоки

Пеноблок — это бенобетон, облеченный в определенную форму. Как сделать пеноблок? Для этого понадобятся:

  • цемент;
  • песок;
  • пенообразователь;
  • вода;
  • оборудование для получения смеси;
  • формы.

Для получения 1 м³ готовых блоков требуется примерно:

  • 200 кг песка строительного;
  • 320 кг цемента ПЦ 500 ДО или марки не ниже М 400;
  • 1-1,5 л пенообразователя;
  • отвердитель;
  • вода по потребности;
  • электроэнергия.

Схема самодельного пеногенератора.

В пересчете на деньги это выходит значительно дешевле, чем приобретение блоков в магазине. Самый дорогой компонент — цемент. Его стоимость составляет примерно 75% стоимости всего полученного материала. Дополнительно необходимо потратиться на специальное оборудование. К нему относится:

  • пеногенератор;
  • бетоносмеситель;
  • компрессор;
  • манометры;
  • формы.

Формы имеют очень большое значение в деле изготовления блоков. Именно от них зависят размеры готовых блоков. Для строительства бани или гаража можно делать пеноблоки своими руками размерами 50 х 20 х 20 см. Для возведения стен дома лучше сделать ширину блоков 30 см. Все оборудование можно купить, взять в аренду, сделать самостоятельно. Формы изготовить довольно просто из разных листовых материалов. Лучше использовать металлические листы. Нужно сделать ящик больших размеров и оборудовать его ячейками, имеющими размеры будущих блоков. Эти размеры могут быть любыми.

Формы и перегородки можно делать из фанеры толщиной 10 мм. В таком случае их рекомендуется выстилать полиэтиленом, чтобы материал смеси не впитывался в дерево и готовые блоки легко вынимались из ячеек. Огромных размеров не нужно, в форме достаточно иметь 40 ячеек. Если иметь в работе 2 такие формы, процесс изготовления блоков и монтажа стен из них можно производить одновременно. Готовые блоки .

Вернуться к оглавлению

Установка для изготовления блоков

Характеристики пеноблоков.

Главная часть установки — пеногенератор. Готовый раствор попадает в него, смешивается под давлением с воздухом, в результате получается пенобетон. Хороший пеногенератор выдает до 50 л смеси за минуту. Схема самодельного пеногенератора. Для его качественной работы в емкость нужно залить пенообразователь. Нормальная пена должна иметь плотность 80-85 г/м³.

Следующий узел — бетоносмеситель. Он смешивает все ингредиенты для получения пенобетона. При строительстве небольших строений типа бани или гаража можно обойтись без бетоносмесителя. Смесь можно замешивать вручную лопатой в подходящей емкости. Внешний вид установки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление пенобетона

Для изготовления пеноблоков своими руками нужно все ингредиенты перемешать в бетоносмесителе. При отсутствии бетономешалки раствор мешается лопатой в корыте. Чтобы сделать нужное количество блоков, нужно примерно подсчитать объем стен. Для этого периметр стен умножают на их высоту и толщину. Для гаража это может выглядеть так: 4+4+6+6=20 м. При высоте в 2,5 м и толщине стен 20 см можно вычислить объем: 20 м х 2,5 м х 0,2 м = 10 м³. При размерах блока 20 х 20 х 50 см его объем будет равен: 0,5 х 0,2 х 0,2 = 0,02 м³. Общий объем стены делим на объем блока и получаем: 10 : 0,02 = 500 штук. Такое количество готовых блоков уйдет на строительство.

Инструкция рекомендует делать запас в 3-5% на случай непреднамеренного разрушения материала. Готовый раствор заливается в формы, быстро высыхает, блоки готовы. Их нужно вынуть из ячеек и сразу же использовать в дело.

Схема производства пенобетона.

Можно также складировать под крышей для последующего использования в строительстве, для продажи. При необходимости размеры и форма самодельных блоков могут меняться в значительных пределах. Для получения пустотелых блоков в формы закладываются цилиндрические предметы с ровными стенками.

В готовый раствор подается пена из пеногенератора. В нем воздух от компрессора смешивается с водой и пенообразователем. Смесь насыщается множеством воздушных пузырьков, за счет чего снижается вес готового строительного материала. Расход пены в норме не превышает 1,5 л на каждый кубометр пенобетона. Большее количество значительно увеличит время высыхания блоков и снизит их прочность. Качество пены проверяется так:

  • ведро наполняется пеной;
  • переворачивается вверх дном;
  • пена должна остаться в ведре.

Оптимальное время высыхания блоков в форме — сутки-двое при температуре 50°С. Хранить их следует при температуре не ниже +5°С. От пропорции компонентов зависит плотность готового материала. Для состава средней плотности на 1 часть цемента берется 1 часть песка. На 1 кг цемента нужно брать 3-4 г пенообразователя. Пенообразователь используют чаще всего синтетический. Его марка — Ареком-4. Хорошо зарекомендовали себя составы ПБ 2000, СДО-М, FOAMIN, Форвард. Многие делают пенообразователь своими руками. Для этого нужно иметь:

  • 150 г едкого натра;
  • 1 кг канифоли;
  • 60 г столярного клея.

Все компоненты тщательно измельчаются, нагреваются и перемешиваются до однородной массы. После смешивания состава с водой получается рабочий раствор пенообразователя.

При изготовлении пеноблоков следует соблюдать некоторые правила и порядок работы:

  • использовать защитные перчатки;
  • расчистить площадь для установки форм;
  • расставить формы;
  • замесить бетон;
  • смешать его с пенообразователем;
  • разлить по формам;
  • оставить для высыхания;
  • вынуть из форм.

Если блоки делают для продажи, нужно предусмотреть помещение для их просушки и хранения.

Пеноблоки своими руками можно сделать прямо на строительной площадке.

Это позволяет экономить деньги, заливать смесь в формы любого размера. Для изготовления необходимо специальное оборудование, которое себя оправдывает, если делать стройматериал на продажу. Для изготовления относительно небольшого количества блоков можно воспользоваться арендой. Работа не очень сложная. Несколько человек в течение рабочего дня способны сделать 2-3 кубометра материала.

Пенобетон своими руками: состав, технология

При возведении нового здания застройщик отслеживает одну цель — достичь максимальной экономии денег и при этом предоставить заказчику качественный и долговечный проект. Для снижения расходов на материалы в строительной сфере стали практиковать изготовление пеноблоков. При невысокой стоимости такой материал обладает массой эксплуатационных достоинств.

Содержание

  • 1 Как самому изготовить пенобетон
  • 2 Что нужно иметь для изготовления
  • 3 Самостоятельный способ изготовления
  • 4 Себестоимость
  • 5 Этапы работы
    • 5.1 Раствор пенообразователя
    • 5.2 Разливание раствора по формам
    • 5.3 Технология резки
  • 6 Рекомендации специалистов
  • 7 Домашняя фабрикация блоков
  • 8 Вывод

Как самому изготовить пенобетон

Чтобы создать качественный материал, необходимо подготовить специальное оборудование и изучить технологию изготовления. Она предусматривает следующие нюансы:

  1. В качестве исходного сырья для изготовления пеноблоков в домашних условиях может использоваться только чистый цемент под маркой не ниже 400.
  2. Пена добавляется только после тщательного перемешивания основных компонентов.
  3. Для проверки качества конечного продукта необходимо набрать в ведро небольшое количество смеси и перевернуть его: качественная пена не будет вытекать.
  4. В полузастывшем состоянии бетон достается из форм и разделяется на небольшие блоки. Оптимальный период, по истечении которого извлекается материал, составляет 24 часа. После разрезания блоки подсушиваются на поддоне в течение 15 часов при температуре выше 5°C.

Для изготовления пенобетона своими руками можно использовать такие технологии и способы:

  1. Автоклавный.
  2. Простой.
  3. Неавтоклавный.
  4. С применением бетономешалки и пеногенератора.

В большинстве случаев домашние мастера создают материал без применения печи. И хоть сама технология производства может показаться достаточно простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил конечный продукт окажется низкокачественным и не будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям.

Начиная изготовление, следует грамотно рассчитать пропорции компонентов, выбрать оптимальный временной интервал для замеса, просушивания и выдержки в формах. При соблюдении таких правил пенобетон получится надежным и долговечным.

Что нужно иметь для изготовления

Следует подготовить ряд материалов и оборудования, начиная изготовление; пенобетон можно сделать своими руками, используя:

  1. Бетономешалку. Ее объем определяется потребностями клиента. Для реализации проектов частного строительства хватает агрегата на 300 л.
  2. Среднефракционный речной песок, в составе которого отсутствуют любые примеси.
  3. Цементную смесь марки М400-М500. Заменять ее любыми другими компонентами запрещено.
  4. Парогенератор для пенобетона. Производство можно начинать и без этого оборудования, но его наличие гарантирует повышенную прочность и надежность конечной продукции.
  5. Воду.
  6. Емкости для заливки готовой смеси. В строительных магазинах предлагаются готовые формы для пеноблоков и газоблоков.
  7. Пенообразователь.

Существуют и другие компоненты, применяемые в особых случаях. В их числе красящая добавка, которая позволяет создавать цветной материал для помещений без отделки. Еще в состав могут вносить отвердитель, повышающий устойчивость пенобетона к отрицательным температурам, воздействию влаги и прочим негативным факторам.

Самостоятельный способ изготовления

Создавая пенобетон своими руками в домашних условиях, следует рассчитать объем емкости, куда будет помещаться готовая смесь. Руководствуясь полученным результатом, следует определить количество всех компонентов — на каждые 0,5 м³ задействуется 100 л воды и 200 кг цементной смеси с просеянным песком.

Первым делом в бетономешалку помещают песок и цемент. Затем с применением специального устройства и пенообразователя создается пена с расчетом по 500 л пены на 1 м³. Цементная смесь разбавляется водой и смешивается с пеной.

Многие системы для образования пены оборудованы насосным элементом, который позволяет быстро и эффективно закачивать консистенцию в барабан.

После помещения компонентов в емкость их нужно тщательно перемешать. Для изменения плотности в состав вносится разное количество пены. Раствор выливается в форму и просушивается. Потом сухие блоки достаются наружу и оставляются на 24 часа для просушки.

Образователь пены продается в строительных магазинах или создается своими руками. Для этой цели задействуется 150 г едкого натра, 1 кг канифоли и 60 г столярного клея. Все вещества соединяются, прогреваются, а потом размешиваются до однородного состояния. Перед производством в раствор добавляют воду.

Форму под блок можно изготовить своими руками, используя подручный материал. Такой этап требует повышенной точности и следования технологии. В противном случае геометрия блоков будет неточной. Чтобы предотвратить вытекание раствора, его следует обтянуть полиэтиленовой пленкой. Когда одна порция будет изъята, можно заливать следующую.

Себестоимость

Готовые магазинные блоки стоят намного дороже, чем самодельные изделия. Чтобы приготовить кубометр качественного материала, соответствующего марке D600, следует знать, из чего делают пено- и газобетон: Стандартный рецепт выглядит следующим образом:

  1. 200-250 кг песчано-цементной смеси.
  2. 1,5 л образователя пены.
  3. Вода. Можно использовать из централизованного водопровода. Главное — правильно рассчитать пропорции пенобетона и воды.

Еще следует учесть расходы на электрическую энергию, которая будет потребляться оборудованием. Они могут меняться в зависимости от региона, где находится мини-производство.

Так, в Москве электроэнергия стоит дороже, чем в Подмосковье или отдаленных регионах. Основная часть затрат идет на покупку цемента. При этом объемы финансовых вложений определяются и типом используемого оборудования.

Этапы работы

Интересуясь, как сделать пенобетон в домашних условиях, необходимо тщательно изучить технологию изготовления пеноблоков и найти оптимальный рецепт. После этого можно поэтапно выполнять требуемые действия, в точности соблюдая инструкцию.

Раствор пенообразователя

Технология пенобетона предусматривает подготовку цементного раствора. Его создают точно так же, как для традиционного бетона. В качестве цементной смеси рекомендуется использовать продукцию под марками М400 или М500.

Важно убедиться, что песок сухой и не имеет в своем составе ненужных примесей или добавок. Для разбавления компонентов используется простая вода из централизованной системы водоснабжения.

В готовый раствор добавляется пена. Пеногенератор продается в каждом строительном магазине или делается из подручных средств.

Разливание раствора по формам

Следующий этап заключается в разлитии подготовленной консистенции в заготовленные формы. Перед выполнением этого действия емкости смазываются особым раствором. Строители знают 2 методики, как сделать пеноблоки своими руками:

  1. Литьевая.
  2. Резательная.

Первая технология заключается в залитии раствора в заготовки. Когда он застынет, его можно достать из формы и выждать еще пару часов для окончательного затвердевания. Использование подобной методики имеет ряд недостатков. В первую очередь, это возможное повреждение металла, а еще деформация блоков при изъятии.

Устанавливать конструкции с неровной геометрией достаточно сложно, при этом они некачественные и недостаточно прочные. Однако метод резки более затратный, поскольку он требует покупки специального оборудования.

Технология резки

Производство пенобетонных блоков с применением технологии резки предусматривает разделение готовой плиты на несколько отдельных секций. В течение 6-9 часов исходное сырье приобретает оптимальную степень прочности и может сниматься с опалубки. Дальше подготовленный массив перемещается траверсой на резательное оборудование, и специалист приступает к процессу резки.

Плюсом подобной методики является высочайшая точность, поскольку допустимое отклонение не превышает 1 мм. Комплекс для резки оборудован специальным шнеком для снятия горбушки и витыми струнами, которые осуществляют резку материала. Для получения разных размеров блока специалист меняет положение режущих струн. 1 цикл длится в течение 5-7 минут.

После завершения мероприятия емкость с блоками помещается в место для просушивания. Уже через 12-24 часа, в зависимости от эффективности просушивания, пеноблок достается из поддона и перемещается на место хранения.

Методика обладает такими достоинствами:

  1. Геометрия блоков получается ровной и правильной.
  2. Края не имеют отклонений.
  3. Любые сколы и неровности исключены.

К минусам относят:

  1. Дополнительные затраты на покупку оборудования.
  2. Если бетон не застынет, он будет разрушен при выполнении резки.

Рекомендации специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых принципов и требований, которые позволят создать качественный материал без ошибок и отклонений:

  1. Для изготовления форм под будущие пеноблоки рекомендуется использовать фанеру с ламинированным покрытием или прочные листы металла.
  2. Перед помещением раствора в заготовку, ее следует обработать раствором, а саму конструкцию обтянуть полиэтиленовой пленкой.
  3. Просушивание осуществляется в температурном диапазоне +50…+60°C в течение 48 часов.
  4. Материал можно достать из формы только после его полного высыхания.
  5. Готовый блок держится на поддонах в течение нескольких часов. Только после этого его используют по назначению.
  6. Приступать к оштукатуриванию стен можно только через 3-4 месяца после кладки, поскольку блоки дают усадку.
  7. Перед началом работ по отделке следует очистить материал от грязи и пыли, а еще тщательно подготовить поверхность к нанесению слоя.

Домашняя фабрикация блоков

Если овладеть базовыми навыками производства, подготовить требуемое оборудование и материалы, в домашних условиях можно создать мини-фабрику по изготовлению пенобетона. Подобное решение позволит сэкономить деньги на покупке строительных материалов, а еще создать небольшой бизнес.

Вывод

Производство блоков из пенобетона в домашних условиях — отличный способ изготовить популярный строительный материал без переплат и неоправданных расходов. Чтобы конечный продукт соответствовал всем стандартам качества и экологичности, важно придерживаться установленного рецепта и в точности следовать инструкции.

Путеводитель по видео с цветочной пеной, видео со слизью 2018 года

В течение того, что казалось веками, но на самом деле это была лишь большая часть 2017 года, Интернет был глубоко погружен в слизь.

Хотя видеоролики со слизью по-прежнему составляют основу страницы Instagram Discover, наша естественная склонность к переменам привела нас к другим формам развлечений ASMR, включая нарезку мыла и нарезку кинетического песка.

В другом месте в Instagram появляется еще одна дружественная к ASMR тенденция в виде хрустящих, мягких, блестящих видеороликов с цветочной пеной.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Отойди от слизи, эти мыльные видео ASMR — новейшая тенденция в Интернете.

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Но сначала: что такое

флористическая пена ?

Вы, вероятно, знаете, что флористическая пена используется для изготовления цветочных композиций. Традиционно флорист может использовать блок пены, пропитанный водой, чтобы закрепить срезанные цветы внутри сосуда. Между тем, создатели ASMR для Instagram обнаружили альтернативное использование этой технологии в качестве высокопоглощающего, восхитительно нарезаемого билета первого класса к славе Insta.

Сухая цветочная пена прямо с полок вашего местного магазина товаров для рукоделия обладает эластичностью, что делает ее идеальной для того, чтобы хрустеть и рассыпаться на камеру. При намокании флористическая пена становится тяжелой и хрупкой. При простом нажатии пропитанная пена распадается на мутно-зеленую жидкость.

Но в то время как мокрые остатки основного товара из магазина ремесленных изделий сами по себе не достойны Instagram, самые успешные дробилки пены добавляют в смесь блеск, придавая пене и ее сверкающим внутренностям галактическое качество.

Пример:

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Должны ли мы мять флористическую пену голыми руками?

По словам австралийского продавца цветов Koch & Co, цветочная пена изготавливается из формальдегида и других не очень забавных химикатов, и с ней следует обращаться в перчатках, в идеале в хорошо проветриваемом помещении.

Тем не менее, тем, кто ходит без перчаток, не стоит паниковать. За штуку на флористической пене безопасности от Sydney Morning Herald Лайам Мэнникс, поставка ремесел не так токсична, как можно было бы ожидать.

Согласно SMH :

«Пена изготовлена ​​из двух токсичных химикатов, но не обязательно вредна. В готовом продукте почти не осталось фенола или формальдегида – менее 0,1% каждого химиката».

Но хотя флористическая пена не нанесет большого вреда вашему телу, как отметили автор статьи и флористы, выбрасывать небиоразлагаемые остатки в канализацию нехорошо для планеты, о чем зрители должны помнить.

Несколько учетных записей для проверки:

1. @issafloralfoam, самопровозглашенная «ЦВЕТОЧНАЯ КОРОЛЕВА ПЕНЫ» в Instagram. (Она также есть на YouTube.)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

instagram.com/p/BfmOzx5l3C1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

2. @turdtwig, популярная учетная запись, в которой представлены все виды клипов ASMR. Если вы хотите посмотреть, как машина наезжает на блок цветочной пены, покрытый яичной скорлупой и нанизанный сухими спагетти, этот аккаунт для вас.

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

instagram.com/p/BfL3lgtg_Vp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

3. @asmrfloralfoam поделился миксом видео с влажной и сухой флористической пеной, чтобы удовлетворить все ваши хрустящие потребности ASMR.

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

4.

У @floralfoamluver более 117 000 подписчиков, и — это место, где можно увидеть, как картофелемялка разрушает блок пенопласта.

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

5. Хэштег #floralfoam с тысячами видеороликов для вашего просмотра.

Посмотреть этот пост в Instagram

(откроется в новой вкладке)

Приятного просмотра! Не забудьте надеть наушники для оптимального опыта.

Игровые занятия для детей в возрасте от 12 до 24 месяцев

Ищете ли вы игры для развития языковых навыков у вашего малыша или игры, чтобы занять малышей, вот несколько отличных идей для игр для вашего малыша.

Активные занятия

Мягкие губки

Дайте внуку промокшие губки, чтобы он мог играть ими на улице. Пусть помоет свой мотодельтаплан, почтовый ящик или даже растопчет мокрые губки на тротуаре. Покажите ему, как он может сжимать губку, чтобы вода вытекала — это развивает физические навыки в его руках и пальцах. «Важные» работы, такие как мытье трехколесного велосипеда или куколки, помогают малышам чувствовать себя уверенными и полезными членами семьи. Как и во всех водных развлечениях, очень важно внимательно следить за детьми, когда они играют.

Сборщик листьев

Подарите своей внучке маленькую корзину и возьмите ее на прогулку по окрестностям, в местный парк или школу. Посмотрите, захочет ли она собрать листья и другие «сокровища» и положить их в свою корзину. Вы можете быть удивлены тем, как долго ваш малыш будет счастлив ходить, расхватывая лист за листом для своей коллекции. Это занятие развивает крупную моторику (крупные мышцы) и мелкую моторику (мелкие мышцы), когда дети ходят, приседают и собирают свои открытия.

Замри! Малыши любят замораживать танцы

Включите музыку и поощряйте внука танцевать или двигаться так, как ему нравится. Затем попросите его остановиться, когда музыка закончится. Этот вид деятельности поощряет навыки слушания и саморегуляцию, поскольку он учится останавливаться и начинать. (Это очень полезный навык, когда он идет в школу и должен следовать многим указаниям!)

Слопать немного попкорна

Возьмите одеяло и пусть ваш внук держит его за одну сторону, а вы держите за другую. Поместите несколько пенопластовых шариков («попкорн») на одеяло, а затем встряхните одеяло, чтобы шарики отскочили (или лопнули!). Возможно, вашему малышу понравится петь «ПОПКОРН! ПОПКОРН! ПОП, ПОП, ПОП!» пока вы трясетесь. Как только все шарики «лопнут», попросите внука схватить их и положить на одеяло, чтобы повторить это снова.

Упражнения «Тихая игра»

Игра с тенями

В затемненной комнате посветите фонариком на руку, чтобы тень отражалась на стене. Помашите своему внуку и создайте глупые тени своей рукой. Ваш ребенок тоже хочет попробовать помахать теневой рукой? Ему также может понравиться посветить фонариком на стену в одиночестве.

Наполнение и выгрузка

Сделайте 5-10 самодельных шариков (сверните вощеную бумагу или газету и заклейте малярным скотчем). Положите мячи в коробку для обуви или корзину. Дайте внуку еще одну коробку и покажите ей, как она может перемещать каждый шарик из одной коробки в другую. Если ваш внук ходит, поставьте корзины на расстоянии нескольких шагов друг от друга, чтобы ребенок мог переваливаться из одной в другую. Подобные игры побуждают малышей двигать руками по всему телу, когда они перебрасывают мячи, что впоследствии помогает им овладеть многими навыками, от легкой атлетики до письма. ##Плюшевый мишка, плюшевый мишка Начиная примерно с 18 месяцев дети только начинают играть в притворство. Хороший способ развивать эти навыки — играть с куклой или мягкой игрушкой. Вы можете сказать: «О, Тедди упал и получил бу-бу. Ему нужны объятия». Тогда обними его. Посмотрите, хочет ли ваш внук тоже обнять Тедди. Затем вы можете использовать «реквизит» — например, чашку или одеяло — и предложить внуку «напоить Тедди» или «уложить Тедди спать».

Самодельный «тележка»

Прикрепите веревку или ленту длиной 12–18 дюймов к обувной коробке с помощью прочной ленты. Покажите своей внучке, как она может дернуть за веревочку, чтобы заставить коробку двигаться. Если она гуляет, дайте ей задание использовать ее «тележку», например, затащить несколько чистых кухонных полотенец на кухню или доставить почту дедушке в другую комнату. Этот вид деятельности развивает физические навыки и навыки решения проблем, поскольку ваш внук учится использовать объект в качестве «инструмента» (потянув за веревку, чтобы переместить коробку). Будьте внимательны и уберите эту игрушку, когда закончите играть. .

Занятия, развивающие мыслительные навыки

Как растет ваш сад?

Посадите несколько семян, которые растут летом, например, семена травы или цветов, на клочок земли снаружи или в горшок, чтобы хранить его внутри. Это забавный проект для малышей, которые любят лопатить, лить воду и пачкаться! В то же время они развивают мелкую моторику (используя пальцы и руки) и изучают важные научные понятия, наблюдая, как растут их растения.

Попробуйте классическую игру Shell

Вам понадобится пластиковый стаканчик и небольшая игрушка. Покажите внуку игрушку, затем поставьте ее и медленно накройте чашкой. Посмотрим, поднимет ли он чашку, чтобы найти игрушку. Как только ваш внук освоит эту игру с одной чашкой, попробуйте ее с двумя, а затем и с тремя чашками. Это очень сложная концепция для малышей, поэтому важно набраться терпения. Вскоре у вашего внука не возникнет проблем с поиском игрушки. Этот вид деятельности развивает навыки мышления и зрительно-моторную координацию.

Вытащите несколько трубочек

Заставьте эти пустые трубки из оберточной бумаги работать. Протяните шарф через трубку и дайте малышу вытащить его. Или покажите малышу, как бросить мяч или пенопластовый блок в трубу и посмотреть, как он упадет на пол. Сверните трубку и бегите по комнате, чтобы получить ее. Создавайте музыку, стуча трубкой по полу. Подобные игры развивают мышление и воображение вашего внука.

Потренируйтесь наливать

Вымойте пустой пластиковый контейнер для специй и покажите внуку, как можно положить внутрь несколько кусочков хлопьев. Предложите его своей внучке и посмотрите, как она пытается понять, как достать хлопья. Она может встряхнуть его или уронить, но в конце концов выльет их на поднос стульчика, тарелку или руку. Этот вид деятельности развивает навыки решения проблем.

Занятия, развивающие чувства

Взгляните!

Снимите этикетки с нескольких маленьких бутылок с водой. Наполните каждую бутылку интересными предметами: в одной могут быть маленькие ракушки, в другой — сверкающие блестки, вода и минеральное масло, а в третью — несколько монет. Надежно приклейте крышку на каждую бутылку. Дайте их своему внуку, чтобы он смотрел, встряхивал и исследовал.

Вода, вода повсюду

Наполните таз водой и поставьте его на полотенце на пол (а лучше на улицу). Дайте внуку пластиковые стаканчики, ложки, миски и воронку. Наблюдайте, как она льется, плещется и многое другое. Добавьте в воду немного пищевого красителя, чтобы по-новому взглянуть на игру с водой. Как и при любом водном занятии, внимательно наблюдайте и вылейте всю воду, когда закончите.

Объединимся вместе

Соберите несколько предметов, которые издают разные звуки — погремушки, колокольчики, бубны и т. д. Начните петь песню и возьмите инструмент — предложите его и своему внуку — и вместе сочините музыку. Подобные игры развивают языковые, физические и мыслительные навыки вашего внука.

Сделать холмик из пузырей

Наполните небольшую миску жидкостью для пузырей, а затем используйте соломинку, чтобы выдуть холмик из пузырей. Пусть ваш внук исследует пузырьки руками, но смотрите, чтобы он их не съел. Ему также может понравиться смотреть, как вы пускаете мыльные пузыри, чтобы он их поймал.

Занятия, развивающие языковые навыки

Назовите это!

Во время смены подгузника поиграйте в «что это?» Поднимите ее ногу и скажите: «Что это? Это ступня. И что это? Это пальцы. Вы можете назвать живот, пупок, колено, ногу, части лица и многое другое. Через повторение маленькие дети учат новые слова.

Сфотографируй это

Сфотографируй своего внука во время того, что ты делаешь, например, когда готовишь печенье. Сфотографируйте начало действия (получение ингредиентов), середину (добавление ингредиентов, перемешивание) и конец (поедание печенья). Приклейте каждую фотографию к каталожной карточке. Покажите фотографии своему внуку и расскажите о шагах, которые вы предприняли для каждого занятия. Подобные занятия помогают развивать мышление и языковые навыки вашего внука.

Укажите на это

Когда вы читаете книги со своим внуком, попросите его «показать на кошку» или «показать мне луну» в его любимых сказках. Возможно, он еще не в состоянии довести дело до конца (поэтому вам следует идти вперед и указывать), но когда вашему внуку исполнится 2 года, вы можете удивиться тому, как много слов он, кажется, знает. Подобные занятия по чтению помогают детям понять связь между словами и картинками и увеличить словарный запас.

Привет, до свидания

Сделайте туннель из большой картонной коробки, открыв оба конца. Ваш внук может быть на одном конце туннеля. Вы сидите в противоположном конце. Загляните в туннель и скажите: «Привет!» Затем отклонитесь от туннеля (чтобы ваш внук вас не видел) и скажите: «Пока!» Ваш внук пытается общаться с вами, ползая, чтобы найти вас, или издавая звуки, чтобы скопировать ваши «привет» и «пока»? Это занятие поощряет речь, решение проблем и физические навыки, поскольку ваш внук выясняет, как вас найти.

Стол самодельный: Как сделать стол своими руками из дерева: подробнейшая инструкция с чертежами

Страница не найдена (404)

А

АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАминьевскаяАникеевкаАнниноАрбатскаяАэропорт

Б

БабушкинскаяБагратионовскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБеломорскаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека имени ЛенинаБитцаБорисовоБоровицкаяБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская АллеяБутовоБутырская

В

ВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВыставочнаяВыхино

Г

Говорово

Д

Деловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровка

Ж

Жулебино

З

ЗИЛЗябликово

И

ИзмайловоИзмайловская

К

КалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКотельникиКрасногвардейскаяКрасногорскаяКраснопресненскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовская

Л

Ленинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛюблино

М

Марьина рощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМневникиМолодёжнаяМякинино

Н

НагатинскаяНагорнаяНародное ополчениеНахабиноНахимовский проспектНекрасовкаНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовые Черёмушки

О

ОдинцовоОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское полеОльховаяОпалихаОреховоОтрадное

П

ПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанская (Измайловский парк)ПервомайскаяПеровоПетровский ПаркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ИльичаПолежаевскаяПолянкаПотаповоПражскаяПрокшиноПролетарскаяПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссе

Р

РаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспект

С

СавёловскаяСаларьевоСвибловоСелигерскаяСемёновскаяСерпуховскаяСиликатнаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтахановскаяСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненская

Т

ТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТёплый станТереховоТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТушинская

У

УгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская

Ф

Филатов ЛугФилевский паркФилиФили (МЦД-1 Лобня — Одинцово)Фрунзенская

Х

ХовриноХорошёвоХорошёвская

Ц

ЦарицыноЦветной бульвар

Ч

ЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧкаловская

Ш

ШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе Энтузиастов

Щ

ЩёлковскаяЩербинкаЩукинская

Э

Электрозаводская

Ю

Юго-ЗападнаяЮжная

Я

Ясенево

А

АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропорт

Б

БабушкинскийБалашихаБалашихинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво ВосточноеБогородскоеБутово СеверноеБутово ЮжноеБутырский

В

ВешнякиВнуковоВнуковскоеВойковскийВолоколамскийВоскресенскийВосточный

Г

ГагаринскийГоловинскийГольяново

Д

ДаниловскийДегунино ЗападноеДедовскДесёновскоеДзержинскийДмитровДмитровскийДолгопрудныйДомодедовоДонскойДорогомиловоДубна

Е

ЕгорьевскийЕкатеринбург

Ж

ЖелезнодорожныйЖуковский

З

ЗамоскворечьеЗвенигородЗеленоградскийЗюзиноЗябликово

И

ИвантеевкаИзмайловоИстринский

К

КазаньКаширскийКлимовскКлинскийКокошкиноКоломенскийКоньковоКоптевоКоролевКосино-УхтомскийКотельникиКотловкаКрасноармейскКрасногорскийКраснознаменскКрасносельскийКрылатскоеКузьминкиКунцево

Л

ЛевобережныйЛенинскийЛефортовоЛианозовоЛобняЛомоносовскийЛосино-ПетровскийЛосиноостровскийЛуховицкийЛыткариноЛюберецкийЛюблино

М

МарушкинскоеМарфиноМарьина рощаМарьиноМедведково СеверноеМедведково ЮжноеМетрогородокМещанскийМитиноМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосковскийМосрентгенМытищинский

Н

Нагатино-СадовникиНагатинский затонНагорныйНаро-ФоминскийНекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноНогинский

О

ОбручевскийОдинцовскийОзерскийОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОрехово-ЗуевоОстанкинскийОтрадноеОчаково-Матвеевское

П

Павлово-ПосадскийПервомайскоеПеровоПодольскийПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоПушкинскийПущино

Р

РаменкиРаменскийРеутовРостокиноРузскийРязановскоеРязанский

С

СавёловскийСвибловоСеверныйСергиево-ПосадскийСерпуховскийСоколСоколиная гораСокольникиСолнечногорскийСолнцевоСосенскоеСтрогиноСтупинский

Т

ТаганскийТалдомскийТверскойТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкийТропарёво-НикулиноТушино СеверноеТушино ЮжноеТюмень

Ф

Филёвский паркФили-ДавыдковоФилимонковскоеФрязино

Х

ХамовникиХимкиХовриноХорошёво-МневникиХорошёвский

Ч

ЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноеЧеховский

Ш

Шатурский

Щ

ЩелковскийЩербинкаЩукино

Э

Электросталь

Ю

Южнопортовый

Я

ЯкиманкаЯрославскийЯсенево

Страница не найдена (404)

А

АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАминьевскаяАникеевкаАнниноАрбатскаяАэропорт

Б

БабушкинскаяБагратионовскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБеломорскаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека имени ЛенинаБитцаБорисовоБоровицкаяБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская АллеяБутовоБутырская

В

ВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВыставочнаяВыхино

Г

Говорово

Д

Деловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровка

Ж

Жулебино

З

ЗИЛЗябликово

И

ИзмайловоИзмайловская

К

КалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКотельникиКрасногвардейскаяКрасногорскаяКраснопресненскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовская

Л

Ленинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛюблино

М

Марьина рощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМневникиМолодёжнаяМякинино

Н

НагатинскаяНагорнаяНародное ополчениеНахабиноНахимовский проспектНекрасовкаНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовые Черёмушки

О

ОдинцовоОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское полеОльховаяОпалихаОреховоОтрадное

П

ПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанская (Измайловский парк)ПервомайскаяПеровоПетровский ПаркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ИльичаПолежаевскаяПолянкаПотаповоПражскаяПрокшиноПролетарскаяПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссе

Р

РаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспект

С

СавёловскаяСаларьевоСвибловоСелигерскаяСемёновскаяСерпуховскаяСиликатнаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтахановскаяСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненская

Т

ТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТёплый станТереховоТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТушинская

У

УгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская

Ф

Филатов ЛугФилевский паркФилиФили (МЦД-1 Лобня — Одинцово)Фрунзенская

Х

ХовриноХорошёвоХорошёвская

Ц

ЦарицыноЦветной бульвар

Ч

ЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧкаловская

Ш

ШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе Энтузиастов

Щ

ЩёлковскаяЩербинкаЩукинская

Э

Электрозаводская

Ю

Юго-ЗападнаяЮжная

Я

Ясенево

А

АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропорт

Б

БабушкинскийБалашихаБалашихинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво ВосточноеБогородскоеБутово СеверноеБутово ЮжноеБутырский

В

ВешнякиВнуковоВнуковскоеВойковскийВолоколамскийВоскресенскийВосточный

Г

ГагаринскийГоловинскийГольяново

Д

ДаниловскийДегунино ЗападноеДедовскДесёновскоеДзержинскийДмитровДмитровскийДолгопрудныйДомодедовоДонскойДорогомиловоДубна

Е

ЕгорьевскийЕкатеринбург

Ж

ЖелезнодорожныйЖуковский

З

ЗамоскворечьеЗвенигородЗеленоградскийЗюзиноЗябликово

И

ИвантеевкаИзмайловоИстринский

К

КазаньКаширскийКлимовскКлинскийКокошкиноКоломенскийКоньковоКоптевоКоролевКосино-УхтомскийКотельникиКотловкаКрасноармейскКрасногорскийКраснознаменскКрасносельскийКрылатскоеКузьминкиКунцево

Л

ЛевобережныйЛенинскийЛефортовоЛианозовоЛобняЛомоносовскийЛосино-ПетровскийЛосиноостровскийЛуховицкийЛыткариноЛюберецкийЛюблино

М

МарушкинскоеМарфиноМарьина рощаМарьиноМедведково СеверноеМедведково ЮжноеМетрогородокМещанскийМитиноМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосковскийМосрентгенМытищинский

Н

Нагатино-СадовникиНагатинский затонНагорныйНаро-ФоминскийНекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноНогинский

О

ОбручевскийОдинцовскийОзерскийОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОрехово-ЗуевоОстанкинскийОтрадноеОчаково-Матвеевское

П

Павлово-ПосадскийПервомайскоеПеровоПодольскийПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоПушкинскийПущино

Р

РаменкиРаменскийРеутовРостокиноРузскийРязановскоеРязанский

С

СавёловскийСвибловоСеверныйСергиево-ПосадскийСерпуховскийСоколСоколиная гораСокольникиСолнечногорскийСолнцевоСосенскоеСтрогиноСтупинский

Т

ТаганскийТалдомскийТверскойТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкийТропарёво-НикулиноТушино СеверноеТушино ЮжноеТюмень

Ф

Филёвский паркФили-ДавыдковоФилимонковскоеФрязино

Х

ХамовникиХимкиХовриноХорошёво-МневникиХорошёвский

Ч

ЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноеЧеховский

Ш

Шатурский

Щ

ЩелковскийЩербинкаЩукино

Э

Электросталь

Ю

Южнопортовый

Я

ЯкиманкаЯрославскийЯсенево

10 столов своими руками, которые можно быстро собрать — семейный мастер на все руки

Устроить вечеринку может быть очень весело.

Предыдущие дни заняты подготовкой и планированием еды, но все становится на свои места. Или, по крайней мере, кажется… прямо перед тем, как приходит осознание того, что к вам приходит больше гостей, чем мест за столом! Если это та ситуация, с которой вы столкнулись, у настоящего мастера есть только одно решение. Правильно, пришло время засучить рукава и приступить к созданию одного из этих замечательных столов своими руками.

1
/
10

Семейный мастер на все руки

Стол для пикника

Стол для пикника лучше всего подходит для быстрого дополнительного сидения. А если погода в вашем районе позволяет, столы для пикника — отличный выбор, когда друзья и семья приходят в гости. Они помогают избежать основной ловушки добавления сидений в помещении: внезапной нехватки места для прогулок, особенно для пожилых людей и маленьких детей.

Этот привлекательный стол для пикника на пьедестале, сделанный своими руками (и рассказ о том, как построить стол), даст вашим гостям место для сидения, а также предоставит им пространство для передвижения. И получите дополнительное преимущество в виде обеденной зоны на открытом воздухе, которой вы сможете насладиться, когда все вернутся домой.

2
/
10

Igi Jakubiec/Shutterstock

Журнальный столик из поддонов

Поддоны — один из самых популярных материалов в мире рукоделия. И это относится как к тележкам и кашпо, так и к столу, сделанному своими руками. Поддоны, которые часто утилизируются у промышленных компаний или строительных площадок, также можно купить напрямую. Но независимо от того, как они получены, они обеспечивают грубоватый характер без ущерба для твердой структуры.

Этот привлекательный журнальный столик представляет собой просто окрашенный спреем поддон, установленный на колесиках и увенчанный стеклянным стеклом. Это быстрая и веселая сборка, которая также станет прекрасным дополнением к декору вашего дома.

3
/
10

Стол из дверных плит

Из старых плит для межкомнатных дверей и дверец шкафов получаются очаровательные деревянные столешницы, которые можно сделать своими руками, и их можно комбинировать с найденными предметами или простыми ножками для создания быстрых и очаровательных столов своими руками.

Конечно, этот проект имеет смысл, если вы уже сняли дверные плиты во время обновления. Но плиты часто доступны в магазинах утильсырья, и эти восстановленные предметы иногда удивительно привлекательны и замысловато детализированы. Отправляйтесь на поиски сокровищ на местной свалке, чтобы найти идеальную деревянную столешницу, сделанную своими руками.

Фото: предоставлено Woohome

4
/
10

Столешница из ламината

Стол главным образом определяется столешницей. Простую столешницу из ламината можно установить поверх пары шкафов, низких книжных полок или даже козлов, чтобы создать импровизированный стол. А если вы строите только столешницу, вы легко можете быстро изготовить несколько столов подряд, что позволит вам установить столы там, где они нужны. И что еще лучше, поскольку ботва хранится на краю, ее легко убрать на хранение после того, как сезонные сборы закончились.

Однако, если вы все же решите сделать ножки своими руками, этот список хитростей в магазине включает в себя отличный способ сделать простые и быстрые ножки для стола своими руками.

5
/
10

Семейный мастер на все руки

Стол-зонтик

Элегантный вид этого столика-зонта станет прекрасным дополнением к вашей садовой мебели. Это более простая сборка, чем кажется на первый взгляд, и ее можно собрать в кратчайшие сроки и развернуть, чтобы поприветствовать гостей в теплую погоду.

Потягивание прохладного напитка в тени зонтика патио — идеальный способ провести жаркий полдень. А этот стильный столик-зонтик (и рассказ о том, как построить стол) красиво поднимет ваш зонтик и обеспечит устойчивую основу, чтобы избежать несчастных случаев, когда усилится ветер.

Основание изготовлено из фанеры и кедра № 2, а верхняя часть — из безсучкового кедра или прессованных палубных досок. И стоимость варьируется в зависимости от ваших материалов. Следуйте полным планам, чтобы узнать, как построить основание стола, подобное показанному здесь.

Вам понадобятся средние навыки, чтобы завершить этот проект. Например, с помощью шурупов и торцовочной пилы, но вы сможете закончить это за выходные.

6
/
10

Фото: предоставлено Store Front Life

Black Pipe & Wood

Если вам нужна прочность металлических ножек, но вы не хотите утруждать себя изучением того, как отрезать трубу по длине и сварить ее точечной сваркой , черный железный трубопровод-это материал для вас. Черная железная труба доступна в отделе сантехники хозяйственных магазинов и поставляется с заданной длиной резьбы, а также с широким ассортиментом фланцев и соединений. Соедините его с простой деревянной столешницей, сделанной своими руками, и все готово!

Чтобы построить стол своими руками из дерева и железной трубы, просто привинтите раму и используйте фланцы, чтобы прикрепить ее к верхней части дерева, ламината или дверной плиты. Если вы хотите еще больше упростить задачу, используйте предварительно распиленные пиломатериалы для верхней части. И вам нужно будет сделать всего несколько надрезов и установить крепеж, прежде чем вы получите полностью функциональный стол, сделанный своими руками.

7
/
10

Семейный мастер на все руки

Раскладной стол для хранения

Это проект «двух зайцев одним выстрелом». Если вы искали предлог, чтобы добавить рабочее место в свой подвал или гараж, то это идеальный проект, которым можно заняться до прихода гостей. Используя старую полку или шкаф, этот раскладной стол прекрасно послужит вашей вечеринке и легко переместится в другое место после того, как ваши гости уйдут. И сделать ножки стола для этого проекта просто, они просто металлические.

Этот проект особенно полезен, если у вас запланировано большое собрание, и вы хотите свести к минимуму нарушения в помещении. А этот раскладной стол «сделай сам» — отличное место для установки дополнительных закусочных или фуршета для еды.

8
/
10

Семейный мастер на все руки

Столешница из полированного бетона

Хотя кажется, что это не быстрый проект, эта великолепная столешница из бетона строится быстрее, чем вы думаете. И это отличное введение в работу с готовым бетоном. Следуйте планам, чтобы узнать, как сделать этот стол, в том числе как сделать ножки стола из дерева.

Самая длинная часть формирования бетонного покрытия — это создание формы. Но как только вы овладеете этим навыком, остальное пойдет легко. Работа в меньшем масштабе — например, с кофейным столиком «сделай сам», показанным здесь, — позволяет вам добавлять индивидуальные детали в стол «сделай сам», а также предоставляет вашим гостям красивую беседу, на которой можно поставить свои напитки.

9
/
10

Фото: Upside of Chaos

Детский столик Quickie

Простой стол, сделанный своими руками, такой как показанный здесь, может стать отличным детским столом. А этот построен вокруг быстро собранной рамы, и все закреплено винтами. Если у вас еще нет зажимного приспособления для шурупов, то этот проект — отличный повод добавить его в свой арсенал «сделай сам».

10
/
10

Семейный мастер на все руки

Стол Infinity

Возможно, это самый сложный стол, который мы когда-либо рассматривали, но он производит впечатление, которое гости вашего дома будут обсуждать еще долго после того, как уйдут. Благодаря умелому использованию зеркал и светодиодов этот «бесконечный стол» имеет неповторимый ретро-футуристический вид.

Первоначально опубликовано: 20 марта 2021 г.

Дэн Стаут

Писатель-фрилансер и писатель из Огайо Дэн Стаут в прошлом занимался ремонтом жилых домов, руководителем коммерческих объектов и менеджером по техническому обслуживанию. Он работал практически над всеми аспектами строительства и DIY, включая планирование проекта и получение разрешений, сантехнику, основные электрические работы, гипсокартон, столярные работы, плитку, покраску и многое другое. Он также публикует нуарные фэнтезийные триллеры, в том числе The Carter Series, издательством Penguin, издательством DAW Books.

17 идей для столов своими руками: журнальный столик, стол для пикника и многое другое

Хотите сделать стол? Мы собрали некоторые из наших любимых проектов столов DIY, чтобы вдохновить вас.

Мы выбрали несколько отличных классических вариантов, таких как столы для пикника, кофе и обеденные столы, а также более уникальные варианты, такие как стол для гриля на колесиках или стол для игры в покер.

1. Стол для пикника со скамейками

iStock

Вместо того, чтобы путать стулья вокруг качающихся складных столов на заднем дворе, посвятите день созданию этой красоты. Следуйте пошаговым инструкциям в нашем учебном пособии «Как построить стол для пикника с прикрепленными скамейками».

Вы также можете посмотреть наше видео «Как построить стол для пикника», в котором генеральный подрядчик TOH TV Том Сильва и ведущий Кевин О’Коннор работают над аналогичным проектом.

2. Создание таблицы Live-Edge

Коллин МакКуэйд

Древесина в деревенском стиле сочетается с современным металлом для создания этого эффектного и вневременного предмета мебели. Том Сильва и Кевин О’Коннор показывают, как сделать собственный консольный стол с живым краем. Полное пошаговое руководство с видео-инструкцией можно найти здесь.

3. Стол для гриля на колесиках

Колин Смит

Соберите тележку на колесах из естественно устойчивого к гниению кедра. Эта конструкция включает в себя две полки для удобной транспортировки ингредиентов для барбекю во внутренний дворик. Тележка также имеет металлический стержень для подвешивания посуды.

Получите всю необходимую информацию в нашем учебном пособии «Как сделать стол для гриля на колесиках», где вы также найдете полный список инструментов и материалов.

4. Плиточная столешница

Deborah Whitlaw Llewellyn

Этот демонстрационный стол — идеальное цветовое пятно для украшения любого патио. Обработайте складную багажную полку молдингом, чтобы получился поднос, а затем покрасьте.

Чтобы прочитать наше полное пошаговое руководство, посетите страницу «Использование оставшейся плитки для создания демонстрационного стола».

5. Создайте таблицу Hypertufa

Wendell T. Webber

Для уличного стола, способного выдержать самые суровые зимы и самые липкие пальцы, выберите гипертуф. Гипертуфа представляет собой смесь цемента, торфяного мха и перлита, в результате чего конечный продукт весит меньше, чем бетон, и не требует герметизации.

Полное пошаговое руководство см. в разделе «Как сделать стол из гипертуфа».

6. Переделка дверцы шкафа в стол

Райан Беньи

Создайте этот единственный в своем роде стол по цене, ну, всего лишь ножек. Посетите страницу «Как сделать журнальный столик из утилизированной двери шкафа», чтобы получить доступ к нашему полному пошаговому руководству. Работу можно выполнить примерно за час.

7. Стол на эстакаде

Wendell T. Webber

Этот стол из цельного дерева состоит из кронштейнов и деталей лестницы. Это может показаться пугающей работой, но все, что вам действительно нужно, — это помощник, который поможет с маневрированием тяжелыми материалами. 9№ 0005

Индивидуализируйте после наращивания с помощью атласной латексной краски и слоя полиуретана на водной основе. См. Как сделать козловой стол для TOH учебник генерального подрядчика Тома Сильвы.

8. Стол для пикника X-Style

Соня Ревелл

Деревенское очарование и долговечность этого стола из грубо распиленного кедра только улучшается с возрастом и износом. Вы можете построить Х-образный стол и ножки скамейки за выходные. Найдите список вырезов, инструменты и материалы в нашем пошаговом проекте «Как сделать классический стол для пикника». Видео после прыжка тоже.

9. Спасенные балки и трубы

Кристин Ларсен

Прикрепите три балки к ножкам газовой трубы, чтобы получить общий обеденный стол в индустриальном стиле. Вы можете получить балки в центре повторного использования или у продавца старинных пиломатериалов.

Полное пошаговое руководство и полные списки см. в разделе Как построить стол из утилизированных балок.

10. Журнальный столик-витрина

Фото Райана Беньи

Эта нестандартная столешница также служит теневым ящиком. Посмотрите видео о том, как сделать кофейный столик с дисплеем, и пошаговое руководство по созданию этой уникальной функции хранения.

11. Смесь металла и дерева

Райан Курц

Металлические ножки шпильки придают этому столу современный вид. Этот проект займет полдня, чтобы построить.

Посетите страницу «Как сделать журнальный столик на шпильке», чтобы получить пошаговое руководство и полный список инструментов и материалов.

12. Многоуровневый приставной столик

Wendell T. Webber

Многоуровневый приставной столик имеет достаточно места, чтобы помочь вам навести порядок в гостиной. Потратьте пару часов на сборку и проведите остаток выходных, любуясь своей работой.

TOH Генеральный подрядчик Том Сильва проведет вас через процесс сборки трехъярусного столика, где вы также найдете списки инструментов и материалов.

13. Используйте детали лестницы для сборки стола

Кристин Ларсен

Оживите (и организуйте) свой вход с помощью небольшого столика, который крепится к стене и занимает достаточно места, чтобы дать вашему кошельку и ключам постоянный дом. Завершите этот проект стоимостью 70 долларов после посещения полного руководства «Как построить стол из деталей лестницы».

Арматура 16 мм гладкая вес 1 метра: Арматура гладкая А-1, 16 мм, цена за метр, купить в Москве. Арматура А1.

Вес 1 метра арматуры А1 Ø 16 (мм)

📝 Главная » 🏡 Загород / Стройка » 🔨 Металлопрокат

Автор: Pavel Markovich

📝 Арматура — это совокупность соединенных между собой стальных элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (хотя также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне).

Основное применение материал находит при строительстве фундаментов, стен, зданий и сооружений из монолитного бетона. При производстве бетонных работ значительных затрат времени и средств требует устройство армокаркаса для армирования конструкции изготовленных из арматурных сеток.

Как ни парадоксально, но теоретический вес погонного метра арматуры 16 мм отличается от веса фактического. Согласно таблицам соответствия, масса одного погонного метра 16-миллиметрового стержня составляет 1.58 кг. Фактическое значение весового показателя практически всегда расходится со значением, указанным в ГОСТ.

Несовпадение обусловлено спецификой производства, допусками. Единица измерения товара, приобретаемого продавцом у изготовителя – тонна. И продается товар тоже по весу. Покупателю при покупке 30 метров металлоизделий следует предварительно просчитать, сколько они будут весить:

1.58 кг × 30 = 46.4 кг.

Необходимо учитывать линейную величину отдельного стержня — 11.7 метра. Нормативный документ, кроме таблицы зависимости веса от диаметра стержня, дает таблицу суммарного метража металлоизделий, весящих одну тонну. Для 16-миллиметровых стержней этот показатель равен 633 метрам.

Зная таблицы соответствия ГОСТ 5781-82, можно рассчитать не только вес и длину, но и возможный запас или дефицит металлоизделий.

Таблица всех диаметров класса а1:

  Арматура гладкая ГОСТ  марка стали ст3

Вес метра погонного (кг)

Количество метров в тонне

Арматура А1 Ø 6 мм

0,222

4504,5

Арматура А1 Ø 8 мм

0,395

2531,65

Арматура А1 Ø 10 мм

0,617

1620,75

Арматура А1 Ø 12 мм

0,888

1126,13

Арматура А1 Ø 14 мм

1,21

826,45

Арматура А1 Ø 16 мм

1,58

632,91

Арматура А1 Ø 18 мм

2

500

Арматура А1 Ø 20 мм

2,47

404,86

Арматура А1 Ø 22 мм

2,98

335,57

Арматура А1 Ø 25 мм

3,85

259,74

Арматура А1 Ø 28 мм

4,83

207,04

Арматура А1 Ø 32 мм

6,31

158,48

Арматура А1 Ø 36 мм

7,99

125,16

Арматура А1 Ø 40 мм

9,87

101,32

Данная таблица абсолютно проста в применении. В первой колонке выбираем диаметр стержня в мм, которая будет использоваться, во второй колонке сразу видим вес одного погонного метра стержня данного типа.

Заключение

Очень часто как заказчику, так и прорабу, нужно узнать точный вес арматурных стержней диаметром 16 мм., которую используют для проведения каких-либо работ. Формула расчета веса арматуры очень простая – длина, умноженная на вес погонного метра.

Тут все довольно просто. Для наглядности, выше представлена краткая таблица с различным диаметром, которая поможет Вам определиться с этим параметром.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Вес арматуры 16 мм за метр

8 лет на рынке металлопроката

Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями

Доставим продукцию к назначенному времени

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

  • Таблица веса арматуры
  • Расчет арматуры
  • Сколько метров арматуры в тонне
  • Для каких марок стали можно применять данные расчёты

Стальная арматура высокого качества — дорогостоящий конструктивный материал. Чтобы он не остался на строительстве после завершения армокаркаса (напрасно потраченные деньги), или чтобы не пришлось завозить его второй раз (дополнительные затраты на транспорт), необходимо:

  • уметь его правильно рассчитывать по проектной документации или без неё;
  • переводить объём в массу, массу в длину для каждого диаметра стержня.

Продавцы арматуры устанавливают цены на неё за тонну, погонный метр, единицу изделия (один стержень определённой длины) или одну бухту. В этой связи важно научиться соотносить между собой все виды используемых мер. Это поможет выбрать наименее дорогой вариант и сэкономить.

Таблица весов арматуры

Диаметр в мм (d) Вес 1 метра арматуры в кг Кол-во погонных метров в тонне
6 0,222 4504,5
8 0,395 2531,65
10 0,617 1620,75
12 0,888 1126,13
14 1,21 826,45
16 1,58 632,91
18 2 500
20 2,47 404,86
22 2,98 335,57
25 3,85 259,74
28 4,83 207,04
32 6,31 158,48
36 7,99 125,16
40 9,87 101,32
45 12,48 80,13
50 15,41 64,89
55 18,65 53,62
60 22,19 45,07
70 30,21 33,1
80 39,46 25,34

Технические характеристики

Техническими параметрами арматуры 16 мм определяется область ее применения. Важнейшей характеристикой является прочность. По прочности арматура класса А1 уступает А3. Это обусловлено тем, что для производства А3 используется легированная высококачественная сталь, содержащая кремний, марганец, титан и другие легирующие присадки. Ее применяют при строительстве высотных зданий и сооружений, мостов, эстакад.

Классы и диаметр арматуры

Хотя А1 тоже обладает высокими прочностными характеристиками, область ее применения ограничена из-за гладкой поверхности, не обеспечивающей достаточно прочного соединения с бетоном, хотя при сварке звеньев больших размеров она более технологична. А1 используется при строительстве сооружений, где требуется повышенная стойкость к агрессивным средам (хлор, природный газ), так как ее гладкая текстура повышает химическую сопротивляемость металла.

Это свойство сделало предпочтительным применение А1 на Крайнем Севере, в условиях низких температур, при строительстве сооружений газовых и нефтеперерабатывающих комплексов.

Расчёт арматуры

Ориентировочный расчёт арматуры можно выполнять до выпуска готовой проектной документации. Для этого нужно знать сечение ленты фундамента или монолитной плиты. От его (сечения) величины вычисляют 0,001 часть. Это соответствует 0,1 % — минимальному коэффициенту армирования, установленному нормативными документами. Вычисленное таким образом значение — это общая площадь сечения всех стержней арматуры.

Полученное значение делят на количество рабочих стержней в двух слоях (стержней может быть 4, 6 или больше, если конструкция представляет не ленту, а плиту). В результате получают площадь сечения одного стержня. Далее из формулы S = π·d²/4, находим диаметр стержня.

По площади сечения стержня нетрудно найти вес одного погонного метра

M = S·ρ

Где М-вес одного погонного метра, S-площадь сечения, ρ-удельный вес стали 7,85 г/см³. Определив общую длину рабочей арматуры, узнаём её массу. Подобным расчётом вычисляем массу монтажной арматуры, при этом задаёмся диаметром без расчёта, он равен 8 или 10 мм (гладкая арматура АI (A240)).

При наличии проектной документации расчёт арматуры упрощается. Определяем по чертежу длину арматуры каждого вида, вычисляем по формуле или находим по таблице массу погонного метра через диаметр стержней, перемножаем, получаем массу всей длины арматуры. Добавляем несколько процентов (используем опыт грамотного строителя) на нахлёст (применяется при продольном соединении стержней), раскрой и на запас. Расчёт готов. С данными о массе или длине каждого вида арматуры можно производить заказ.

Два класса металлических изделий

Наиболее распространена арматура класса А1 и А3. Классы различаются характером поверхности прутьев. Поверхность прутьев А1 гладкая, у А3 – рифленая. Благодаря рифленой поверхности А3 пользуется повышенным спросом у строителей в качестве арматуры железобетона, так как гарантирует наиболее прочное соединение с вяжущим материалом. Это соединение обеспечивают расположенные продольно по всей поверхности изделия ребра и поперечные выступы. Согласно ГОСТ 5781-82, эти ребра и выступы располагаются относительно друг друга строго под одним углом.

Сколько метров арматуры в тонне

Такие переводы проще производить, руководствуясь данными из таблиц. Смотрим таблицу выше. Если в какой-то момент это сделать невозможно, вычисление производят с помощью калькулятора.

Например, нужно определить, сколько метров арматуры диаметром 12 мм содержит одна тонна продукции. Сначала по формуле M = S·ρ находим вес погонного метра. Вместо S (площадь сечения) подставляем формулу S = π·d²/4, где d- диаметр арматуры (12 мм или 0,012 м). Удельный вес стали ρ нам известен – 7,85 г/см³ (7850кг/м³). Перемножая, получаем: М=3,14·0,012²/4·7850 кг/м³ = 0,8874 кг. Теперь одну тонну (1000 кг) делим на 0,8874, получаем ответ: одна тонна содержит 1126 метров арматуры диаметром 12 мм.

Учитывая предыдущий расчёт, определим, какое количество 12-мм стержней длиной 11,7 м содержится в одной тонне металла. Зная массу одного погонного метра (0,8874 кг), вычисляем сразу количество стержней в тонне: К=1000/(0,8874·11,7) = 96,3 шт.

Зачем нужно знать вес арматуры?

Часто у профессиональных строителей возникает вопрос – какова масса погонного метра арматуры. Зачем им это нужно? Дело в том, что при закупке прутов для возведения крупных сооружений, она покупается не поштучно, а килограммами, а при большом объеме тоннами.

Для того чтобы рассчитать, на сколько хватит определенного количества арматуры, необходимо знать её общую массу и удельный вес 1 метра. При наличии этих данных, можно за считанные секунды произвести простейшие расчеты, получив общую протяженность металлических стержней. Для этого, берём всю массу прутов, и делим на вес 1 погонного метра.

Пример расчета материала

Для армирования ленточного фундамента необходимо 2,5 тонны прутков 25 диаметра. Берем из таблицы удельную массу 1 метра, равно 3,85 кг. Далее переводим тонны в килограммы, умножаем на 1000, будет 2500 кг, и делим на 3,85, получаем 649 метров материала. Стандартная длина металлического прута 11,7 м, чтобы узнать необходимое количество стержней, делим 649 на 11,7, получаем 55,5 шт. Таким образом можно посчитать количество стержней с любым сечением. Это поможет, особенно в частном строительстве, для проверки, правильное ли количество материала вам доставили.

Также может иметь место обратная ситуация. Специалист знает, какое количество материала ему нужно, а также знает оптимальный диаметр. Узнав теоретический вес метра арматуры по ГОСТ, ему достаточно умножить это число на общую длину необходимых металлических прутов, чтобы определить, какое количество материала нужно для строительства.

Коротко о главном

Начиная строительство и заказывая материалы для него, важно уметь правильно их рассчитать и проконтролировать доставку, не давая поставщикам себя обмануть. Для этого нужно знать, сколько килограмм цемента в мешке, досок в кубометре, сколько кг в 1 метре арматуры диаметром 12 мм. Такие знания могут очень помочь и при расчетах нагрузок на строительные конструкции, и при решении вопросов транспортировки. В случае с арматурой все просто – достаточно только посмотреть в таблицу и найти в ней нужные данные.

Оценок 0

Прочитать позже

Вес композитной арматуры

Сейчас вместо стальных арматурных стержней все чаще используют стеклопластиковые. Они имеют массу достоинств, к числу которых относят и малый вес. Кроме того, стеклопластик обладает лучшей, чем у стали, прочностью на разрыв, что позволяет применять изделия меньшего диаметра. К примеру, 8-миллиметровый композитный стержень по своим физико-механическим характеристикам эквивалентен 12-миллиметровому стальному. Соответственно, нагрузка уменьшается ещё заметнее.

Таблица для определения эквивалента диаметров стальной и композитной арматуры Источник luxkompozit.ru

Сравните, сколько весит метр арматуры 12 мм из стального сплава (890 г) и метр стеклопластикового стержня диаметром 8 мм (110 г). Разница в 8 раз.

Таблица для определения веса

В соответствии с действующим стандартом, в строительстве применяют арматуру классов А240, А400 и А500С. Все значения веса в 1 погонном метре, в хлысте длиной 11,75 м и погонажа в 1 тонне сведены в таблицу. Погрешность допустима, но незначительная, не более нескольких процентов.

Сводная таблица для всех диаметров Источник vezetnerud. ru

Характеристики арматуры

Помимо этого, обязательно нужно быть в курсе того, что массовая категория одного метра арматуры горячекатаного направления никаким образом не имеет никакого отношения к ее же основанию всех характеристик механического профиля. Именно они и подразделяются на 6 классов.

Все это деление зависит от того, насколько прочный металл, а также его марка с наличием обозначением условного профиля: А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 и А-6.

Например, та строительная арматура, которая непосредственно относится к категории А-три, прекрасно выполняет работу, которая заключается в укреплении конструкции из бетона. Причем все это уместно для тех зданий, которые довольно быстро возводятся. Довольно точная весовая характеристика самой арматуры зависит от массовой части каркасов элементов здания, сооружения, которые в свою очередь, проходят процесс заливки раствором из бетона по поверхности.

Склад арматуры

В принципе, чаще всего, производительность стали арматурной направленности проходит в совокупности всех отработанных технологий в плане обрабатывания, именно, металла.

Как правило, еще чаще, технологии, которые существовали в далеком СССР, были гораздо надежнее и прочнее во всех отношениях, нежели на сегодняшний день. Сегодня, арматурный материал можно приобрести по весьма доступным ценам, причем качество будет отвечать всем нормам и требованиям по ГОСТу.

Достаточно авторитетные аналоги обладают очень высокой ценовой категорией, и при этом всё зависит от удельного веса арматуры, таблицу которой можно найти в интернете. В большинстве случаев, перед самой продажей, подобный строительный материал в обязательном порядке проходит процесс контроля в области качества.

Именно это и может гарантировать своим потребителям то ожидаемое качество и сверх технологии. Конечно же, основным таким фактором, который будет подтверждать действительное качество стройматериала служил и будет служить государственный стандарт, что вкратце именуют как ГОСТ.

АРМАТУРА 16ММ ВЕС 1 МЕТРА

19.03.2019

|In Вес арматуры

|By SEO

Сортовой прокат

  • Арматура, катанка
  • Балка, швеллер
  • Уголок
  • Круг
  • Полоса, квадрат

Листовой прокат

  • Лист г/к
  • Лист х/к
  • Лист оцинкованный
  • Профнастил
  • Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
  • Лист нержавеющий

Трубы

  • Трубы г/д
  • Трубы х/д
  • ВГП, электросварные трубы
  • Трубы нержавеющие
  • Трубопроводная арматура

Нержавеющая сталь

  • Круг, квадрат, шестигранник
  • Полоса, уголок
  • Трубы нержавейка
  • Лист нержавеющий
  • Нержавеющие метизы
  • Комплектующие для лестничных ограждений
  • Детали трубопровода

Метизы и метсырье

  • Калибровка, серебрянка
  • Проволока, канаты
  • Сетка, лента
  • Радиаторы, электроды

Цветные металлы

  • Алюминий, дюраль
  • Медь, бронза, латунь
  • Олово
  • Свинец
  • Цинк

Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м) Арматура А1 Ø 6 мм. Купить арматуру 16 а1 сталь 3 вы можете любыми партиями: оптом и в розницу. Окончательную цену на прутковую арматуру 16 класса а1 , пожалуйста, уточняйте у менеджера. Хотите узнать стоимость? Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно! Экономьте своё время и силы.

Чтобы купить металлопрокат и трубы других видов воспользуйтесь нашим каталогом. Главная Вес арматуры. арматура рифлёная ГОСТ марка стали А500С. вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м) Арматура А3 Ø 6 мм. Арматура А1 Ø 14 мм. Арматура А3 Ø 25 мм. Вес арматуры.

Под заказ возможна поставка арматуры другой длины. Арматура А3 Ø 16 мм. Арматура А1 Ø 18 мм. Вес арматуры выбирается в зависимости от видов по ГОСТ, размеров диаметра (см. таблицу — «Удельный вес арматуры в погонном метре») и сферы применения периодического профиля. Размер, мм 16 а1.

Масса 1 м арматуры горячекатонной не зависит от ее основных механических характеристик, которые подразделяют на шесть классов сортамента в зависимости от прочности металла и марки стали, с условным обозначением: A-I, А-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI. Количество метров арматуры в тонне. Масса погонного метра арматуры зависит от формы поверхности периодического профиля: рифленого или гладкого снаружи. Вес метра арматуры представлен в таблице соотношения диаметра и массы 1 м. Вес арматуры. Арматура А3 Ø 36 мм. Арматура А3 Ø 8 мм.

Арматура А1 Ø 28 мм. Посмотреть строительную арматуру с диаметром 16 мм других классов: МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ И УСЛУГ. Поделись ссылкой — это лучший мотиватор для нас. ! Отгрузка арматуры а1 немерной длины от 4 до 11,7 метров производится только после согласования с заказчиком. Потребители: строительные компании, домостроительные комбинаты, производители ЖБК, домохозяйства. Арматура А3 Ø 18 мм.

Арматура 16мм вес 1 метра

Строительные организации используют производимую в Украине арматуру, масса которой соответствует требованиям ГОСТ, поскольку отечественная арматурная сталь достаточно высокого качества, и соответствует всем ГОСТам и нормам на металлопрокат. Замену не забудьте согласовать с проектировщиками. При производстве бетонных работ значительных затрат времени и средств требует устройство армокаркаса для армирования конструкции изготовленных из арматурных сеток. Масса погонного метра арматуры ГОСТ 5781-82. Арматура А3 Ø 14 мм. Зная вес арматурной стали по ГОСТ 5781-82 можно оценить коэффициент армирования конструкции (отношение массы арматуры к объему бетона) и определить сколько материала нужно на фундамент (на куб бетона) Погонный метр арматуры — отдельные арматурные стержни гладкого и периодического профиля длиной 1 метр, вес которых зависит от диаметра арматурной стали ГОСТ 5781-82 (из ряда размеров диаметра периодической стали — 6, 8,10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 мм). Арматура А1 Ø 16 мм.

Арматура А3 Ø 40 мм. Теги: строительная арматура, стальная арматура, металлическая арматура, гладкая арматура, стержневая арматура, железная арматура, петлевая арматура. Арматура А1 Ø 32 мм. Минимальный объем отгрузки — один стержень. Арматура А1 Ø 8 мм.

Арматура А1 Ø 25 мм. Вес арматуры, масса горячекатаной круглой стали гладкого и периодического профиля ГОСТ 5781-82. Арматура А3 Ø 10 мм. Арматура — совокупность соединенных между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (хотя также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне). Арматура А3 Ø 12 мм. Арматура со склада поставляется мерной длины 11,7 метров и упакована в пачки весом от 4 до 6 тонн. Для расчета объема заказа нужно знать сколько кг в метре арматуры и количество погонных метров арматурной стали.

G Арматурный прокат класса а1, по многим своим потребительским свойствам соответствует прокату круглому стальному горячекатаному и в большинстве случаев они взаимозаменяемы. Арматура А1 Ø 10 мм. Дальше действовать будем мы! Вы получите металл высокого качества на вашем объекте точно в срок! Форма заказа: Принимаем Ваши заявки крулосуточно в автоматическом режиме!

С помощью данной формы Вы можете сделать заявку на металло. Основное применение арматурная сталь периодического профиля находит при строительстве фундаментов и стен зданий и сооружений из монолитного бетона. Сортамент арматуры в зависимости от технологии изготовления арматурной стали для железобетонных конструкций подразделяется на горячекатаную стержневую и холоднотянутую проволочную сталь. Арматура А1 Ø 20 мм. Арматура А3 Ø 20 мм. Марка стали 3сп(пс) Калькулятор веса и стоимости металлопроката.

Арматура

Вес метра, кг 1.58. ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА АРМАТУРУ А1 – МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ. Арматура А1 Ø 22 мм. Арматура вес погонного метра. Получите у менеджера предложение по Вашему заказу на товар: Арматура А1, А240 16 а1. *-цена арматуры 16 а1 указана за тонну с НДС при заказе от одной и более тонн.

Вес арматуры а1. арматура гладкая ГОСТ марка стали ст3 сп/пс. Арматура А1 Ø 36 мм. Арматура А3 Ø 22 мм. Арматура А3 Ø 28 мм. Вместе с арматурой а1 диаметром 16 мм вы можете приобрести следующие услуги: Доставка арматуры Размотка и правка арматуры Резка арматуры Гибка арматуры Оцинкование арматуры Изготовление металлоизделий Изготовление металлоконструкций.

Выступы в виде ребер, рифления на поверхности стержневой арматурной стали периодического профиля или ребристой проволочной стали значительно улучшают сцепление с бетоном и его характеристики. Области применения: строительство гражданских и промышленных зданий, производство и монтаж металлоконструкций, изготовление петель для бетонных и железобетонных конструкций, изготовление арматурных каркасов, производство арматурных сеток. На оптовые заказы со склада и транзитные поставки напрямую от производителя действует система скидок от цены прайс-листа. Вес метра арматуры. Арматура а1 16 мм вес 1 метра. Арматура 16мм вес 1 метра – Калькулятор веса арматуры. Арматура 16 а1 — произведена в соответствие с ГОСТ 5781-82 . На заказ объемом менее тонны возможно применение розничных цен.

Арматура А1 Ø 12 мм. Просто отправьте нам заявку через эту форму. Посмотреть весь размерный ряд арматурной стали а1, предлагаемый к продаже компанией МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ, вы можете, перейдя, в соответствующий раздел по ссылке арматура а1. Арматура А3 Ø 32 мм. Сколько весит арматурная сетка для стяжки, выполнения работ по штукатурке, для изготовления армокаркаса фундамента железобетонного (бетон + связанные прутья арматуры), какая масса армосетки для кирпичной кладки, зависит от размера карт (длина, ширина полотна), размера ячейки (квадрат мм х мм) и диаметра арматурной проволоки (мм).

Также вы можете узнать стоимость арматуры за метр. Арматура А1 Ø 40 мм.

Смотрите также
  • ВЕС АРМАТУРЫ 16ММ НА 1 МЕТР

    Таблица веса арматуры. Сколько весит арматура. От чего зависит масса прутов. Но использование металлических прутов – обычных или предварительно…

  • АРМАТУРА 16ММ ВЕС ЗА 1 МЕТР

    Вычисленный по данной формуле вес арматуры совпадает с номинальными значениями ГОСТ, но, если вы выберите в калькуляторе соответствующий класс и стандарт…

  • 1 МЕТР АРМАТУРЫ ВЕСИТ

    Теперь читатель знает, сколько весит один метр. Арматура класса А3 имеет поперечное рифление. При вязке каркасов, сеток, а также при возведении…

  • 1 ПОГОННЫЙ МЕТР АРМАТУРЫ СКОЛЬКО ВЕСИТ

    На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить арматуру в Минске оптом и в розницу. Вес арматуры стальной рифленой А3. Таблица расчета веса арматуры…

  • 400 МЕТРОВ АРМАТУРЫ СКОЛЬКО ВЕСИТ

    Вес арматуры калькулятор и таблицы теоретической массы. Точную информацию узнавайте у производителей. Вес стальной арматуры — величина справочная, точные…

Масса арматуры

Что же делать, если под рукой нет онлайн-калькулятора, а данным таблиц в интернете вы не очень доверяете? Все просто – определить вес арматуры 8 мм за метр вы можете самостоятельно, воспользовавшись самым обычным калькулятором. Чтобы узнать массу погонного метра металлопроката, нужно определить общую длину прутков, а затем умножить удельную массу погонного метра изделия на количество метров. Для расчета используется формула: 1 м х (3,14 х D x D/4). Произведя действия в скобках, получим геометрическую площадь круга с заданным диаметром. Не нашли что искали? Возможно вам будет интересна страница с затворами трубопроводными, найти которую можно тут: .

Таким образом, вес погонного метра арматуры получаем, умножив объем на удельную массу изделия, равную 7850 килограмм на кубометр. Пример вычислений для одного м прутка диаметром 8 миллиметров. Объем металла: 1 м х (3,14 х 0,008 м х 0,008 м/4) = 0,00005024. Удельная масса: 0,00005024 кубометр х 7850 килограмм на кубометр = 0,394384 килограмма. В формулу можно подставлять любое значение D, и получать точные данные по любому металлопрокату, что позволит определить стоимость конструкций для строительства.

150 KSI All-Thread-Bar – Williams Form Engineering Corp.

Минимум
Чистая площадь
Сквозная резьба Минимум
Максимум
Прочность Сила предварительного напряжения Номинальная
Масса Прибл.
Резьба
Большой диаметр. Деталь
Номер 0,80f о.е. A 0,70f о.е. A 0,60f о.е. A 1” – 4
(26 мм) 0,85 дюйма 2
(549 мм 2 ) 128 тысяч фунтов
(567 кН) 102 тысячи фунтов
(454 кН) 89,3 тысячи фунтов
(397 кН) 76,5 тысяч фунтов
(340 кН) 3,09 фунта/фут
(4,6 кг/м) 1-1/8”
(29 мм) Р71-08 1-1/4” – 4
(32 мм) 1,25 дюйма 2
(807 мм 2 ) 188 тысяч фунтов
(834 кН) 150 тысяч фунтов
(667 кН) 131 тысяча фунтов
(584 кН) 113 тысяч фунтов
(500 кН) 4,51 фунт/фут
(6,7 кг/м) 1-7/16”
(37 мм) Р71-10 1-3/8” – 4
(36 мм) 1,58 дюйма 2
(1019 мм 2 ) 237 тысяч фунтов
(1054 кН) 190 тысяч фунтов
(843 кН) 166 тысяч фунтов
(738 кН) 142 тысячи фунтов
(633 кН) 5,71 фунт/фут
(8,5 кг/м) 1-9/16”
(40 мм) Р71-11 1-3/4” – 3-1/2
(46 мм) 2,60 дюйма 2
(1664 мм 2 ) 390 тысяч фунтов
(1734 кН) 312 тысяч фунтов
(1388 кН) 273 тысячи фунтов
(1214 кН) 234 тысячи фунтов
(1041 кН) 9,06 фунт/фут
(13,5 кг/м) 2 дюйма
(51 мм) Р71-14 2-1/4” – 3-1/2
(57 мм) * 4,08 дюйма 2
(2632 мм 2 ) 613 тысяч фунтов
(2727 кН) 490 тысяч фунтов
(2181 кН) 429 тысяч фунтов
(1909 кН) 368 тысяч фунтов
(1636 кН) 14,1 фунт/фут
(20,8 кг/м) 2-1/2”
(64 мм) Р71-18 2-1/2” – 3
(65 мм) 5,19 дюйма 2
(3350 мм 2 ) 778 тысяч фунтов
(3457 кН) 622 тысячи фунтов
(2766 кН) 545 тысяч фунтов
(2422 кН) 467 тысяч фунтов
(2074 кН) 18,2 фунта/фут
(27,1 кг/м) 2-3/4”
(70 мм) Р71-20 3” – 3
(75 мм) 6,85 дюйма 2
(4419 мм 2 ) 1027 тысяч фунтов
(4568 кН) 822 тысячи фунтов
(3656 кН) 719 тысяч фунтов
(3198 кН) 616 тысяч фунтов
(2740 кН) 24,1 фунт/фут
(35,8 кг/м) 3-1/8”
(80 мм) Р71-24
  • Стержень диаметром 2-1/4” не подпадает под действие ASTM A722.
  • ACI 318-14, раздел 17.5.1.2 указывает, что номинальная прочность анкера на сдвиг не превышает 0,60 x площадь стали x предельное напряжение стали. Разработчики должны использовать соответствующие коэффициенты сопротивления сдвигу в зависимости от условий использования.
  • Согласно рекомендациям PTI по ​​анкеровке, анкеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы:
    • Расчетная нагрузка не более 60% от указанного минимального предела прочности на растяжение напрягаемой стали.
    • Блокирующая нагрузка не должна превышать 70% от указанного минимального предела прочности на растяжение предварительно напряженной стали.
    • Максимальная испытательная нагрузка не должна превышать 80% от указанного минимального предела прочности на растяжение предварительно напряженной стали.
    • Максимальная испытательная нагрузка и максимальная учитываемая расчетная нагрузка не должны превышать предела текучести ЛЮБОГО стального элемента.

Структурные свойства

Предел текучести
Напряжение
Ultimate
Стресс
Удлинение в
Диаметр 20 стержней
Сокращение
Зоны
120 KSI
(827 МПа)
150 KSI
(1034 МПа)
4% 20% мин.

Размеры

Рули Williams 150 KSI производятся 7 диаметров от 1” (26 мм) до 3” (75 мм). Все диаметры доступны в непрерывных длинах до 50 футов (15,2 м)

Качество стали

Прутки Williams от 1” до 1-3/8” 150 KSI представляют собой гладкую горячекатаную высокопрочную предварительно напряженную сталь. Стержни подвергаются холодному напряжению и снимают напряжение в строгом соответствии со спецификациями ASTM A722 и AASHTO M275 Highway. Стержни размером от 1-3/4” до 3” 150 KSI изготавливаются из легированной стали, которая подвергается горячей прокатке, закалке и отпуску для обеспечения механических свойств, предписанных ASTM A722. Тщательный контроль и отслеживание осуществляются на всех этапах производства для обеспечения высочайших стандартов качества.

Свойства

Стержни Williams 150 KSI обладают высокой прочностью, но при этом достаточно пластичны, чтобы превысить указанные требования к удлинению и уменьшению площади. Отдельные плавки также могут пройти дополнительное испытание на изгиб на 135°, если это необходимо. Испытания показали, что цельнорезьбовые стержни Williams 150 KSI соответствуют или превосходят критерии стержня после натяжения и крепления к камню, установленные Институтом постнатяжения, включая требования к динамическим испытаниям после 500 000 циклов нагрузки. Схема непрерывной деформации резьбы Williams 360° имеет идеальную конфигурацию относительной площади ребер, чтобы обеспечить превосходную способность прочности сцепления с цементным раствором или бетоном, намного лучшую, чем традиционные схемы деформации армирования.

Резьба

Цельнорезьбовые стержни нарезаются методом холодной прокатки с жесткими допусками при постоянном контроле качества. Резьба для стержня Williams 150 KSI специально разработана с прочным шагом резьбы, достаточно большим, чтобы быть быстрой в условиях рабочей площадки и простой в сборке. Они также имеют гладкую, широкую, концентрическую поверхность, пригодную для натяжения крутящим моментом. Эта комбинация обеспечивает огромную экономию при установке по сравнению с неэффективными горячекатаными неконцентрическими формами резьбы. Резьба доступна как в правостороннем, так и в левостороннем исполнении. Цельнорезьбовые стержни Williams имеют резьбу по всей окружности, что позволяет эффективно передавать нагрузку от стержня к крепежным элементам без эксцентрической точечной нагрузки. Крепеж Williams легко соответствует допустимым ограничениям передачи нагрузки, установленным Институтом постнатяжения. Полностью резьбовые стержни и крепежные элементы Williams 150 KSI обрабатываются с жесткими допусками для превосходной производительности и механической блокировки. Прецизионная обработка значительно снижает вероятность ослабления или ослабления крепления. Стержни Williams 150 KSI превосходят требования ASTM A722 к деформации. Специальная схема деформации резьбы Williams создает сверхбольшую относительную площадь ребер, намного большую, чем у обычного арматурного стержня. Это обеспечивает превосходное сцепление с бетоном.

Прочность на растяжение и рабочие нагрузки

Имеются стержни Williams 150 KSI с пределом прочности на растяжение и рабочими нагрузками, как показано выше. Коэффициенты безопасности и функциональные рабочие нагрузки определяются инженером-конструктором проекта, однако испытательные нагрузки никогда не должны превышать 80% опубликованной предельной прочности стержня.

Резка (без сварки)

Полностью резьбовой стержень Williams 150 KSI нельзя подвергать воздействию тепла горелки, сварки или использовать в качестве заземления. Резку в полевых условиях следует выполнять абразивным кругом или ленточной пилой.

Все муфты и шестигранные гайки с буртиком превышают 100 % опубликованной предельной прочности стержня, и муфты будут соответствовать требованиям раздела 25.5.7.1 ACI 318 для механических соединений арматуры.

R72 Стопорные муфты

Стержень
Диаметр
Внешний
Диаметр
Общий
Длина
Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3/4”
(44 мм)
4 дюйма
(102 мм)
Р72-08
1-1/4”
(32 мм)
2-1/8”
(54 мм)
4-1/2”
(114 мм)
Р72-10
1-3/8”
(36 мм)
2-3/8”
(60 мм)
5 дюймов
(127 мм)
Р72-11
1-3/4”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
8-1/2”
(216 мм)
Р72-14
2-1/4”
(57 мм)
3-1/2”
(89 мм)
8-1/2”
(216 мм)
Р72-18
2-1/2”
(65 мм)
4-1/4”
(108 мм)
8-5/8”
(219 мм)
Р72-20
3 дюйма
(75 мм)
5 дюймов
(127 мм)
11-7/8”
(302 мм)
Р72-24

R73 Hex/Collar Nuts

Гекс -гайка округлая гайка воротника

Стержень
Диаметр
Через
Плоский
Поперек
Углы
Толщина Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3/4”
(44 мм)
2,0 дюйма
(51 мм)
1-5/8”
(41 мм)
Р73-08
1-1/4”
(32 мм)
2-1/4”
(57 мм)
2,6 дюйма
(66 мм)
1-7/8”
(48 мм)
Р73-10
1-3/8”
(36 мм)
2-1/2”
(64 мм)
2,9 дюйма
(73 мм)
2-1/8”
(54 мм)
Р73-11
1-3/4”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
3,5 дюйма
(88 мм)
3-1/2”
(89 мм)
Р73-14
2-1/4”
(57 мм)
3-3/4”
(95 мм)
4,3 дюйма
(110 мм)
3-3/4”
(95 мм)
Р73-18
2-1/2”
(65 мм)
4-1/4”
(108 мм)
4,9 дюйма
(124 мм)
3-3/4”
(95 мм)
Р73-20
3 дюйма *
(75 мм)
4-1/2”
(114 мм)
Внешний диаметр 5 дюймов
(127 мм)
5-1/2”
(140 мм)
Р74-24

* Гайка с закругленным буртиком

 

Сферические шестигранные втулки R88

Обеспечивает угол до 5 ̊ при использовании с выпуклой пластиной

Стержень
Диаметр
Через
Плоский
Толщина Снаружи
Купол
Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3/4”
(44 мм)
2-1/4”
(57 мм)
2-1/2”
(64 мм)
Р88-08
1-1/4”
(32 мм)
2-1/4”
(57 мм)
2-3/4”
(70 мм)
3-1/8”
(80 мм)
Р88-10
1-3/8”
(36 мм)
2-1/2”
(64 мм)
3-1/4”
(83 мм)
3-5/8”
(90 мм)
Р88-11
1-3/4”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
3-1/2”
(89 мм)
4 дюйма
(102 мм)
Р88-14
2-1/4” *
(57 мм)
3-1/2”
(89 мм)
5-1/4”
(133 мм)
5-1/2”
(140 мм)
Р73-18
Р81-18
2-1/2 дюйма *
(65 мм)
4-1/4”
(108 мм)
5-1/2”
(140 мм)
6 дюймов
(152 мм)
Р73-20
Р81-20
3 дюйма **
(75 мм)
4-1/4”
(108 мм)
7-1/2”
(191 мм)
7 дюймов
(178 мм)
Р74-24
Р81-24

* Стандартная гайка со сферической шайбой в сборе
** Закругленная гайка с буртиком и сферической шайбой в сборе

 

Контргайки R73-JN

нельзя использовать с шинами, отличными от цельнорезьбовых шин Williams 150 KSI того же диаметра.

Пруток
Диаметр
Через
Плоский
Поперек
Углы
Толщина Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3/4”
(44 мм)
2 дюйма
(51 мм)
0,41 дюйма
(10 мм)
Р73-08ДЖН
1-1/4” *
(32 мм)
1-7/8”
(48 мм)
Внешний диаметр 2-1/8”
(54 мм)
0,47 дюйма
(12 мм)
Р73-10ДЖН
1-3/8” *
(36 мм)
2-1/8”
(54 мм)
Внешний диаметр 2-3/8”
(60 мм)
0,53 дюйма
(14 мм)
Р73-11ДЖН
1-3/4” *
(46 мм)
2-3/4”
(70 мм)
Внешний диаметр 3 дюйма
(76 мм)
0,88 дюйма
(22 мм)
Р73-14ДЖН
2-1/4”*
(57 мм)
3-1/4”
(83 мм)
Внешний диаметр 3-1/2”
(89 мм)
0,94 дюйма
(24 мм)
Р73-18ДЖН
2-1/2 дюйма *
(65 мм)
4 дюйма
(102 мм)
Внешний диаметр 4-1/4”
(108 мм)
0,94 дюйма
(24 мм)
Р73-20ДЖН
3 дюйма *
(75 мм)
4-1/2”
(114 мм)
Внешний диаметр 5 дюймов
(127 мм)
1,38 дюйма
(35 мм)
Р74-24ДЖН

*Контргайка с круглым буртиком – шестигранная гайка с механической обработкой доступна по специальному заказу.

 

Закаленные шайбы R9F

Пруток
Диаметр
Внешний
Диаметр
Внутри
Диаметр
Толщина Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
2-1/4”
(57 мм)
1-1/4”
(32 мм)
5/32”
(4 мм)
Р9Ф-09-436
1-1/4”
(32 мм)
2-3/4”
(70 мм)
1-1/2”
(38 мм)
5/32”
(4 мм)
Р9Ф-11-436
1-3/8”
(36 мм)
3 дюйма
(76,2 мм)
1-5/8”
(41 мм)
5/32”
(4 мм)
Р9Ф-12-436
1-3/4”
(46 мм)
3-3/4”
(95 мм)
2-1/8”
(54 мм)
7/32”
(6 мм)
Р9Ф-16-436
2-1/4”
(57 мм)
4-1/2”
(114 мм)
2-5/8”
(67 мм)
9/32”
(7 мм)
Р9Ф-20-436
2-1/2”
(65 мм)
5 дюймов
(127 мм)
2-7/8”
(73 мм)
9/32”
(7 мм)
Р9Ф-22-436
3 дюйма
(75 мм)
6 дюймов
(152 мм)
3-3/8”
(86 мм)
9/32”
(7 мм)
Р9Ф-26-436

 

Скошенные шайбы R8M

Стержень
Диаметр
Степень
фаски
Внешний
Диаметр
Внутри
Диаметр
Максимум
Толщина
Минимум
Толщина
Деталь
Номер
1 дюйм
(26 мм)
10° 2-27/32”
(72 мм)
1-7/16”
(37 мм)
7/8”
(22 мм)
3/8”
(10 мм)
Р8М-08-150
1-1/4” *
(32 мм)
15° 3-3/8”
(86 мм)
1-9/16”
(40 мм)
1-15/64”
(44 мм)
3/8”
(10 мм)
Р8М-12С
1-3/8”
(36 мм)
15° 3-1/2”
(89 мм)
1-3/4”
(44 мм)
1-1/4”
(32 мм)
3/8”
(10 мм)
Р8М-13С
1-3/4”
(46 мм)
15° 5-1/4”
(133 мм)
2-1/4”
(57 мм)
1-5/8”
(41 мм)
5/16”
(8 мм)
Р8М-16-150
2-1/4”
(57 мм)
10° 6-1/2”
(165 мм)
3 дюйма
(76 мм)
1-7/8”
(48 мм)
3/4”
(19 мм)
Р8М-18-150
2-1/2”
(65 мм)
10° 7-1/2”
(190 мм)
3-1/2”
(89 мм)
2,31 дюйма
(59 мм)
1 дюйм
(25 мм)
Р8М-20-150
3 дюйма
(75 мм)
10° 8 дюймов
(203 мм)
3-5/8”
(92 мм)
2,43 дюйма
(62 мм)
1 дюйм
(25 мм)
Р8М-24-150

Для обеспечения полной прочности системы необходимо использовать скошенные шайбы в сочетании с закаленными шайбами.

 

Поставщик стальной арматуры: Таблица размеров арматуры: 1st Resource Solutions

Домашняя арматура

« Задняя часть

Стальная арматура или Арматурный стержень широко используется в машиностроении, архитектуре и строительстве для обеспечения необходимой прочности на растяжение и структурной поддержки бетона.
1st Resource Solutions , мы являемся поставщиком стальной арматуры с 25-летним опытом поставок строительных материалов, поставляем арматуру различных размеров , марок и отделок, включая черную арматуру , арматуру с эпоксидным покрытием и сборная арматура . Наша цель – поставлять клиентам арматуру, превосходящую отраслевые стандарты. Наша команда экспертов по обслуживанию клиентов будет рада помочь вам определить пригодность данного арматурного продукта для вашего предполагаемого применения. Чтобы получить индивидуальное обслуживание или запросить ценовое предложение, свяжитесь с нашей командой специалистов по продажам.

Выберите стальную арматуру из списка ниже:

  Размеры стальной арматуры

Мы предлагаем различные:
Размеры арматуры: от № 3 до № 18
Марки: 40, 60 и A706 (свариваемые)
Длина: 20, 30, 40 и 60 футов
Отделки: черный, эпоксидная смола или A1035 (MMFX)

Таблица размеров арматурных стержней

В этой таблице указаны размеры арматурных стержней от № 3 до № 18, вес и диаметр.43>

Имперский размер в слитках

«Мягкий», метрический размер

Вес на единицу длины (фунт/фут)

Масса на единицу длины (кг/м)

Номинальный диаметр (дюймы)

Номинальный диаметр (мм)

Номинальная площадь (в 2 )

Номинальная площадь (мм 2 )

#3

#10

0,376

0,561

0,375

9,525

0,11

71

#4

#13

0,668

0,996

0,500

12,7

0,2

129

#5

#16

1. 043

1,556

0,625

15.875

0,31

200

#6

#19

1.502

2,24

0,750

19.05

0,44

284

#7

#22

2.044

3.049

0,875

22. 225

0,6

387

#8

#25

2,67

3,982

1.000

25,4

0,79

509

#9

#29

3,4

5.071

1.128

28,65

1

645

#10

#32

4. 303

6.418

1,27

32,26

1,27

819

#11

#36

5.313

7,924

1,41

35,81

1,56

1006

#12

#40

6.424

9.619

1,5

38,1

1,76

1140

#14

#43

7,65

11. 41

1,693

43

2,25

1452

#18

#57

13,6

20.284

2,257

57,33

4

2581

  Черная арматура

Хотя некоторые изделия из арматурного стержня имеют специальные покрытия, такие как эпоксидное или антикоррозионное покрытие, эти типы арматуры обычно предназначены для морских применений и ситуаций, когда металл может подвергаться коррозионному воздействию воды. Черный арматурный стержень представляет собой альтернативу без покрытия, которая обеспечивает превосходную экономическую эффективность для применений, где не требуются эпоксидные и антикоррозионные покрытия.

   Арматура с эпоксидным покрытием

Арматура с эпоксидным покрытием используется в бетоне, подверженном коррозионным воздействиям; они могут включать воздействие солей против обледенения или морской среды.
Арматура с эпоксидным покрытием используется в следующих конструкциях:

  • Мосты
  • Парковочные сооружения
  • Тротуар
  • Морские сооружения
  • Ремонтные работы
  • Арматура с эпоксидным покрытием используется вместо обычной арматуры для укрепления бетона и защиты от коррозии. Эпоксидное покрытие наносится на сталь на заводе перед отправкой. Стальная арматура с эпоксидным покрытием (арматура) может использоваться в любом бетоне, подверженном коррозионным воздействиям.

    Фреза торцевая по дереву: Фрезы для ручного фрезера купить

    Фреза концевая по дереву в категории «Инструмент»

    Набор фрез концевых по дереву YATO YT-68002

    На складе

    Доставка по Украине

    1 100 — 1 120 грн

    от 2 продавцов

    1 220 грн

    1 120 грн

    Купить

    EliteShop

    Набор концевых фрез по дереву 12 шт YATO YT-68005

    На складе

    Доставка по Украине

    960 — 1 000 грн

    от 2 продавцов

    1 100 грн

    1 000 грн

    Купить

    EliteShop

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    1 210.31 грн

    605.15 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 4x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 2.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 1. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    499.05 грн

    249.52 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG DB

    Доставка по Украине

    2 213.07 грн

    1 106.53 грн

    Купить

    DomeBuys

    Фреза концевая 8мм двухперая ц/х ХВГ по дереву. СССР

    На складе

    Доставка по Украине

    55 грн

    Купить

    ОТК-Инструмент

    Фреза концевая 12мм двухперая ц/х ХВГ по дереву. СССР

    На складе

    Доставка по Украине

    100 грн

    Купить

    ОТК-Инструмент

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    1 228.96 грн

    614.48 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 4x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 2. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 1.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    517.70 грн

    258.85 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG WL

    Доставка по Украине

    2 231.72 грн

    1 115.86 грн

    Купить

    WebLine

    Фреза концевая пазовая прямая по дереву «GLOBUS» 1007 D16 h50 L80 d12

    Доставка по Украине

    от 420 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Смотрите также

    Фреза концевая по металлу 8x60x8мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    1 245.29 грн

    622.64 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 2.5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    534.03 грн

    267.01 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 1. 5x50x4мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    534.03 грн

    267.01 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 10x75x10мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    2 248.05 грн

    1 124.02 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фреза концевая по металлу 12x75x12мм HRC50 твердосплавная сверло MZG VN

    Доставка по Украине

    2 796.07 грн

    1 398.03 грн

    Купить

    V-Nalichii

    Фрезы ГЛОБУС концевые по дереву 3603 D37 h28 d8

    Доставка по Украине

    485 грн

    Купить

    VITOOL

    Набор фрез концевых по дереву 5 шт 15-35 мм Miol 22-551

    На складе

    Доставка по Украине

    447 грн

    424.65 грн

    Купить

    Интернет-магазин инструментов «R-Tools»

    Фреза концевая радиусная ц/х 5х12х85 мм Z=2 R2,5 т/с монолит (по дереву)

    На складе в г. Кременчуг

    Доставка по Украине

    250 грн

    Купить

    СТАНОЧНИК Интернет-магазин

    Набор фрез концевых по дереву, 5 шт. (15-35 мм). Качественный и не дорогой инструмент с доставкой.

    Доставка из г. Киев

    368.74 грн

    361.37 грн

    Купить

    Файний Цвях

    Фреза 1007 D21 d12 концевая пазовая прямая по дереву «GLOBUS»

    Доставка по Украине

    от 660 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Фреза 1015 R8 концевая кромочная по дереву «GLOBUS»

    Доставка по Украине

    от 570 грн

    Купить

    ВашАбразив

    Набор фрез концевых по дереву, 6 шт.

    На складе в г. Житомир

    Доставка по Украине

    301 грн

    Купить

    ТД Автозапчасть

    Набір фрез кінцевих по деревині, 6 шт. INTERTOOL HT-0072

    На складе

    Доставка по Украине

    359 грн

    Купить

    MEGATOOL

    Набор фрез концевых по дереву 8 мм 12 шт.

    Заканчивается

    Доставка по Украине

    764 грн

    Купить

    Твой ШОП МЕГА полезных вещей «Механик»

    Фреза по дереву для болгарки 125 в Санкт-Петербурге: 147-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Санкт-Петербург

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Детские товары

    Детские товары

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Электротехника

    Электротехника

    Дом и сад

    Дом и сад

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Промышленность

    Промышленность

    Вода, газ и тепло

    Вода, газ и тепло

    Все категории

    ВходИзбранное

    Фреза по дереву для болгарки 125

    14 238

    Комплект фрез для изготовления радиусной обшивочной доски (BLOCK-HOUSE) BH-01 125х32х96 Р6М5 ВН-01. 125.96

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая (дисковая) BELMASH 125 32 8 мм с подрезающими зубьями Тип: фреза, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая (дисковая) BELMASH 125 32 5 мм с подрезающими зубьями Тип: фреза, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    10 556

    Спиральная фреза ROTIS 125.125511CB Тип: фреза, Производитель: ROTIS, Тип фрезы: концевая

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза пазовая BELMASH 125*32*4мм Тип: фреза, Производитель: BELMASH, Тип комплекта: штучная

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    29 414

    Фреза фасонная вогнутая 125 R18 Р6М5 Тип: фреза, Производитель: ВИЗ, Разновидность фрезы:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная DGS-W 125/22,23-7 Rotex Тип: алмазная чашка, Производитель: Di-Star, Назначение:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная BAUMESSER фатс-н 125/22,2-14 Beton Тип: фреза, Производитель: Baumesser, Материал

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза торцевая насадная 125 со сменными 4-гранными пластинами 03111-120408 Т5К10 Тип: фреза,

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Фреза алмазная DGS-S 125/22,23-14 двухрядная 125х22,23 мм Тип: фреза, Тип комплекта: штучная

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Концевые фрезы для вертикального реза по дереву

    Вудс

    Концевые фрезы Harvey Tool с прямым вертикальным резом для дерева, оптимизированные для фрезерования натурального и искусственного дерева, имеют угол наклона клина, предназначенный для резки материалов из древесного волокна, не вызывая разрывов и не оставляя нечеткой текстуры.

    • Предназначен для фрезерования натуральной и инженерной древесины
    • Угол клина оптимизирован для резки древесноволокнистых материалов, не вызывая разрывов и не оставляя шероховатой поверхности
    • 2-зубая форма с глубокими желобками для увеличения пространства для эвакуации стружки
    • Центральная режущая кромка
    • Цельный карбид
    • Шлифовка с ЧПУ в США   

    Долбление

    Погружаясь

    Отделка

    Черновая обработка

    ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ

    СКОРОСТЬ И ПОДАЧА

    Консультант по обработке Pro

    SIM-ФАЙЛЫ

    CAM-БИБЛИОТЕКИ

    ОБЗОРЫ

    Расширенный поиск
    • Ресурсы
    • Отзывы

    Рабочие параметры

    Консультант по обработке Pro

    Machining Advisor Pro рассчитывает оптимальные рабочие параметры на основе типа материала, характеристик концевой фрезы, настройки станка, траектории движения инструмента и других факторов, чтобы помочь пользователям получить максимальную отдачу от спиральных концевых фрез.

    SIM-файлы/библиотеки инструментов

    Скачать SIM-файл

    Чертежи полукруглых линий, специально масштабированные в соответствии с геометрией инструмента, помогают имитировать рабочие параметры и создавать траектории движения инструмента.

    Другие источники

    8 причин, по которым вы убиваете свою концевую фрезу

    Почему важен счет флейты

    Введение в высокоэффективное фрезерование

    Написать отзыв

    Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

    Пожалуйста, выберите рейтинг.

    Написать отзыв

    Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

    Пожалуйста, выберите рейтинг.

    Клиенты также просмотрели

    Твердосплавные двухзубые концевые фрезы с большим вылетом для дерева и пластика

    • Обзор
    • Технические характеристики
    • Преимущества
    • Приложения
    • Учебники

    Think & Tinker Концевые фрезы Think & Tinker с 2 канавками и хвостовиком 1/8 дюйма (квадратный наконечник) имеют агрессивную геометрию погружного наконечника, улучшенную режущими кромками с высоким передним углом и закрытым профилем канавки. Результатом этих изменений являются долота с улучшенными режущими характеристиками в более широком диапазоне материалов. Геометрии с большим вылетом имеют длину канавки (глубину резания) более чем в 6 раз превышающую диаметр инструмента.

    Произведено в США, каждый инструмент:

    • 100% измеряется / оптически проверяется, чтобы гарантировать, что КАЖДЫЙ инструмент соответствует или превосходит наши опубликованные спецификации
    • изготовлен из субмикрозернистого карбида вольфрама высшего сорта (HRa 92, HRc 80)

    Такое внимание к деталям и использование высококачественных материалов позволяют создавать инструменты с надежными режущими характеристиками и одним из самых продолжительных сроков службы на рынке. В сочетании с комплексной поддержкой клиентов наши резаки стали предпочтительным инструментом для производителей вывесок, моделей, художников и производителей инструментов по всему миру.

    СДЕЛАНО В США

    • Геометрия — 2 зуба, хвостовик 1/8 дюйма (6,35 мм), наконечник «рыбий хвост»
    • Общая длина (OAL) — как показано. ±0,010 дюйма
    • Соотношение сторон — мин. 6:1
    • Диаметр —
      • от 0,0000 дюйма до 0,0625 дюйма = номинал ±0,0005 дюйма
      • от 0,0630 дюйма до 0,1181 дюйма = номинал ±0,0010 дюйма
      • 0,1250 дюйма = 0,1248 дюйма +0,0000 дюйма, -0,0020 дюйма
    • Выбег
      • OAL = 1,50 дюйма: TIR макс. < 0,0005 дюйма
      • OAL = 2,50 дюйма: TIR макс. < 0,0010 дюйма
      • OAL = 3,00 дюйма: TIR макс. < 0,0015 дюйма
    • Макс. глубина резания — номинальная ±0,005 дюйма
    • Предполагаемый срок службы — зависит от разрезаемого материала (минимум 20 000 дюймов, синий или зеленый ювелирный воск)
    • Материал — твердый субмикрозернистый карбид
    • Рабочая скорость вращения — сертифицированная ЧПУ работа от 1 000 до 60 000 об/мин

    Фильтр продукта

    Диаметр ЛОК Добраться до Флейты Покрытие Хвостовик ОАЛ Кольца глубины Отзывы Номер детали Цена
    0,0110″ (0,28 мм) 0,06″ (1,52 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0110-006Ф 66″>

    22,66 $

    0,0156 дюйма (0,40 мм) 0,05 дюйма (1,14 мм) 0,10 дюйма (2,5 мм) 2 1/8 дюйма1,50 дюйма (38,1 мм) В наличии ММ208-0156-010ФН

    23,32 $

    0,0200″ (0,51 мм) 0,13″ (3,18 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-013F 87″>

    17,87 $

    0,0200″ (0,51 мм) 0,13″ (3,18 мм) 2 ЗрН 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-013FC

    21,98 $

    0,0200 дюйма (0,51 мм) 0,09 дюйма (2,29 мм) 0,26 дюйма (6,6 мм) 2 1/8 дюйма 1,50 дюйма (38,1 мм) В наличии ММ208-0200-026ФН 32″>

    23,32 $

    0,0313″ (0,80 мм) 0,26″ (6,60 мм) 2 1/8 дюйма 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0313-026Ф

    11,87 $

    0,0625″ (1,59 мм) 0,50″ (12,70 мм) 2 1/8″ 1,50″ (38,1 мм) В наличии ММ208-0625-050Ф 17″>

    11,17 $

    0,1250 дюйма (3,18 мм) 0,625 дюйма (15,88 мм) 2 1/8 дюйма 2,00 дюйма (50,8 мм) Недоступно ММ208-1250-063Ф

    11,82 $

    0,1250 дюйма (3,18 мм) 0,625 дюйма (15,88 мм) 2 ЗрН 1/8 дюйма 2,00 дюйма (50,8 мм) Недоступно ММ208-1250-063FC

    Sds max sds plus: Отличия хвостиков буров и свёрл SDS-Plus от SDS-max

    Переходник для перфоратора SDS Max на SDS Plus Matrix

    1. Главная
    2. Каталог
    3. Режущий инструмент
    4. Буры и насадки для перфоратора
    5. Насадки

    Артикул:

    703111

    Скачать фото

    Скачать все архивом

    Группа товаров
    Ручной инструмент

    Бренд
    MATRIX

    Марка стали
    40Х

    Станьте нашим партнером и получите уникальные условия сотрудничества

    Стать партнеромВойти в аккаунт

    С этим товаром покупают

    912306

    Пылесборник для буров 4-10 мм Matrix

    Пылесборник для буров 4-10 мм Matrix

    705023

    Бур по бетону, двойная спираль, три пылеотводящие кромки, 12 x 160 мм DENZEL

    Бур по бетону, двойная спираль, три пылеотводящие кромки, 12 x 160 мм DENZEL

    Бур по бетону, 6 x 110 мм, SDS Plus Matrix

    Бур по бетону, 6 x 110 мм, SDS Plus Matrix

    Бур по бетону, 6 x 110 мм, SDS Plus Сибртех

    Бур по бетону, 6 x 110 мм, SDS Plus Сибртех

    Похожие товары

    703110

    Переходник для перфоратора, пластиковый кожух, SDS Max на SDS Plus Matrix

    Переходник для перфоратора, пластиковый кожух, SDS Max на SDS Plus Matrix

    Адаптер на резьбу М12 х 1. 25 мм, SDS Plus Matrix

    Адаптер на резьбу М12 х 1.25 мм, SDS Plus Matrix

    Адаптер на резьбу 1/2, SDS Plus Matrix

    Адаптер на резьбу 1/2, SDS Plus Matrix

    Буры SDS-Plus и SDS-max, зубила, лопатки или керны, коронки по бетону для перфоратора — собрали все в одно место


    Круши, ломай. Бур SDS-max для перфораторов и отбойных молотков


    В то время как сверла с хвостовиком SDS+ предназначены для более тонких и точных работ, бур SDS-max предназначены для более профессиональных, сложных, ударных работ и сверления отверстий радиусом более 20 мм. Также такие сверла для перфораторов используются исключительно для ударных работ без применения сверления, разрушения конструкций, выполненных из различных материалов, что не могут обеспечить сверла SDS+.  Данные сверла применяются при работе только более тяжелых перфораторов или отбойных молотков, вес которых, как правило, превышает 5 килограмм. Отличие буров SDS-max в более толстом хвостовике диаметром 18 мм, который передает ударную нагрузку на рабочую часть бура. Буры SDS-max выпускаются диаметром от 10 до 80 мм и длинной от 200 до 1200 мм.

    Также для работ разрушительного, долбежного характера применяется зубило для перфораторов SDS-max. С помощью данной оснастки вы можете отбить старую плитку, отколоть кусок стены, сровнять неровности обрабатываемой поверхности. Зубило для перфоратора может иметь ширину от 20 мм и более.


    Бур SDS PLUS + покоритель бетона


    Как и каждому сверлильному инструменту, перфораторам для их прямого назначения нужны сверла и буры. Правильное понимание того, какой у вас перфоратор, какие к нему нужны сверла и грамотный их выбор ¬– дело важное и ответственное. В данном тексте будет рассмотрена разновидность буров SDS PLUS+ для перфораторов.  


    Чем отличается буры SDS PLUS+, и его разновидности


    Это наиболее распространённый вид буров для перфораторов. Основное отличие в посадочном размере. Для буров SDS PLUS+ он составляет 10 мм. и имеет 2 продольных и две глухих канавки по бокам хвостовика для крепления в перфоратор. Сверло этого типа используются для небольших легких и средних перфораторов, поэтому имеют весьма широкое применение в быту. Легкие чаще всего используются для сверления небольших отверстий. Перфораторы средних размеров используются для создания отверстий больше, чем могут просверлить легкие перфораторы, иногда вместо отбойных молотков. Сверлильные патроны SDS+ нашли широкое применение для сверления бетонных конструкций. Диаметр рабочего тела от 4 до 30 мм, длинна от 110 до 1000 мм.


    Небольшой совет при работе бурами SDS+ большой длинны


    Если требуется сделать отверстие глубиной более 300 мм, советуем начать сверление буром SDS PLUS меньшего размера.  Например, при глубине в 600 мм, лучше взять сначала бур SDS+ на 250-300 мм и после в подготовленном отверстии начать работу более длинным буром. При работе в начале сверления большим инструментом возможна сильная вибрация, вплоть до выхода бура SDS PLUS из строя.


    Зубила, лопатки или керны SDS PLUS и SDS-max. Что для чего?


    Так как перфоратор и отбойный молоток является весьма мощным инструментов, для него есть соответствующие крепкие оснастки. Для каждого типа работы применяются свои уникальные насадки. Использование конкретной насадки значительно увеличивает скорость и облегчает работу этим замечательным инструментом.

    Зубила, лопатки и керны – инструменты высокого качества, обладающие прекрасными характеристиками для работы перфоратором. Применяются при долблении прочных материалов, например, бетон, металл, камень и прочие. Сами же зубила, лопатки и керны для перфоратора изготавливаются из прочных, износостойких, качественных материалов, что способствует долговечности и удобству работы с ними.


    Чем отличаются зубила, пики и лопатки SDS PLUS и SDS-MAX


    Отличие в посадочном хвостовике такого инструмента. У перфораторов есть 2 варианта посадки. На легких и средних используются система SDS+, на тяжелых MAX. У отбойных молотков на легких и средних применяется SDS-MAX. Зубила, лопатки и пики MAX усиленные и намного дороже, поэтому если не требуется разрушить бетонную стену средних размеров лучше выбрать посадку PLUS.



    Так что для чего используются зубила пики и лопатки


    Зубило, лопатка SDS PLUS \ max – предназначено для разрушения или сдалбливания больших по площади поверхностей из плотного каменного или искусственного материала. Например, расширение проема для двери или окна. Возможен вариант с зубилом изготовленном под небольшим углом к основанию. Таки инструментом удобно убирать старую плитку или остатки бетона на поверхности. Зубила выпускаются различной ширины для более широкого применения при ремонтных и строительных работах.

    Керн, пика SDS PLUS \ max – предназначена для более корректного измельчения и разрушения бетонных или каменных поверхностей.

    Штробер, зубило полукруглое SDS PLUS \ max – используется для выдалбливания  штроб под проводку или прокладку труб в бетонных или кирпичных основаниях.


    Коронки по бетону для перфоратора – большие отверстия в бетонных стенах


    Каждый, кто, делая ремонт, хотел просверлить достаточно большое отверстие, задумывался о том, как и чем это сделать. Сверла для перфораторов не помогут решить эту проблему, максимальный диаметр сверления самых толстых сверл – не более 50 мм. Но, например отверстия под розетки идут диаметром от 55 мм. И вот тут надо купить коронку по бетону для перфоратора. Их основная задача – как раз таки проделывать отверстия больших диаметров.



    Когда применяют коронки по бетону, размеры, классификация


    Самыми распространенными являются коронки по бетону для подразетников. Такой инструмент представляет собой металлическую чашку с хвостовиком. Диаметр от 55 до 80 мм. По краю установлены победитовые зубья, для сверления бетона. Так же возможно такими коронками для перфоратора просверлить насквозь небольшую бетонную стену без армирования.

    По такой же схеме производятся коронки по бетону для сверления поверхностей под проводку труб или кабелей. Диаметр может варьироваться от 30 до 120 мм. Так же как и сверла для перфоратора, коронки могут иметь хвостовики SDS+ и SDS-max. Для более точных и деликатных работ следует использовать SDS+, для сверления больших отверстий применяют SDS-max.

    Отдельной группой стоят коронки по бетону алмазные. Таким инструментом можно резать высокопрочный бетон с армированием. Но стоимость таких коронок по бетону очень высока, и применяются они в основном строительными бригадами специализирующимся на сверлении различных отверстий в бетоне. Для ремонтных работ экономически не выгодно приобретать коронки по бетону алмазные.

    Разница между сеялками SDS, SDS Plus и SDS Max? – Мостовой крепеж

    В чем разница между сеялками SDS, SDS Plus и SDS Max?

    — Мостовые крепления

    • Безопасность на высоте: защита от падения при выполнении воздушных работ на деревянных столбах

      Читать далее

    • В чем разница между нержавеющими сталями 18-8, 304 и 316?

      Читать далее

    • В чем разница между сеялками SDS, SDS Plus и SDS Max?

      Читать далее

    В чем разница между сеялками SDS, SDS Plus и SDS Max?
    Диаметр хвостовика SDS и SDS Plus составляет 10 миллиметров. (Максимальный размер SDS составляет 18 миллиметров.

    Хвостовик SDS имеет то преимущество, что подходит для простого подпружиненного патрона, так что биты просто вставляются в патрон без затягивания. Этот хвостовик и изготовленные для него патроны особенно подходят для молоткового сверление сверлами по камню в камне и бетоне Сверло не держится в патроне прочно, а может скользить вперед-назад, как поршень, не скользит при вращении благодаря некруглому сечению хвостовика, соответствующему патрону Удар сверла действует на ускорение только самого сверла, а не большой массы патрона, что делает ударное сверление сверлом с хвостовиком SDS гораздо более производительным, чем с другими типами хвостовика.

    В приводе вращения используются скользящие шпоночные канавки, открывающиеся к концу хвостовика, которые сопрягаются со шпонками в патроне. Меньшие углубления, которые не раскрываются до конца, захватываются патроном, чтобы предотвратить выпадение сверла. Удар сверла ударяет по плоскому концу хвостовика. Хвостовик должен быть смазан консистентной смазкой, чтобы он мог скользить в патроне.

    Существует три типоразмера SDS: SDS-plus (или SDSplus или SDS+), SDS-Top и SDS-max. SDS-plus является наиболее распространенным по количеству производимых инструментов, обычно доступны сверла по каменной кладке диаметром от 4 мм до 30 мм (и от 5/32 дюйма до 1-1/4 дюйма). Самые короткие сверла по камню SDS-plus имеют общую длину около 110 мм, а самые длинные — 1500 мм. SDS-max чаще используется для более крупных перфораторов и рубильных пистолетов, а обычные размеры начинаются от диаметра 1/2 дюйма (13 мм) до диаметра 1 3/4 дюйма (44 мм). Стандартная длина составляет от 12 до 21 дюйма (от 300 до 530 мм). SDS-Top был в значительной степени прекращен в Северной Америке и не распространен, за исключением старых инструментов. Система Hilti TE-S аналогична этим системам SDS, но предназначена только для измельчения (без вращения) инструментов для более масштабных работ, чем SDS-Max (например, снос бетонных стен или полов).

    Бит SDS был разработан Hilti и Bosch в 1975 году. Название происходит от немецкого «Stecken – Drehen – Sichern» (Вставить – Повернуть – Закрепить). В немецкоязычных странах используется обратное формирование «Spannen durch System» (система зажима), хотя Bosch использует «Special Direct System» для международных целей.

    Относительно сложная в изготовлении

    • Более высокая производительность ударного бурения, чем долота с жестким захватом
    • Сверла с режимом «вращение-стоп» могут использовать долота
    • Быстрый зажим одной рукой
    • Может удерживаться только в патроне SDS
    • Не очень точное центрирование
    • Трансмиссия с высоким крутящим моментом

    Источник: вики

    В чем разница между нержавеющими сталями 18-8, 304 и 316?

    Новая запись →

    SDS Plus против SDS Max

    Помните времена, когда был только «USB»? Теперь есть USB-A, USB-B, USB-C, USB-2, Mini-USB, Micro-USB (не путать с Mini-USB) и, конечно же, USB-3. Просто, правда?! К счастью, мир сверления, дробления и сноса бетона немного проще. Проще, но все же с достаточным количеством вариаций, чтобы сбить с толку большинство людей, которые не имеют дело с бетоном каждый день. В этой статье мы рассмотрим различия между SDS Plus и SDS Max, двумя наиболее распространенными стандартами инструментов для сверления и измельчения бетона. В процессе мы также рассмотрим инструменты, которые управляют этими битами, и когда вы, возможно, захотите использовать SDS Plus против SDS Max и наоборот. Давайте приготовим немного кремнеземной пыли (конечно, для того, чтобы ее сразу же пропылесосить в соответствии с требованиями OSHA)!

    Сравнение SDS Plus и SDS Max — основные сведения

    Некоторые распространенные биты SDS Plus и популярный набор бит SDS Plus от Bosch

    Когда дело доходит до инструментов для сверления и измельчения бетона, большинство из того, что вы увидите, — это SDS Plus и SDS Максимум. SDS Plus также иногда использует «SDS» (не «Plus»), однако и SDS, и SDS Plus можно использовать в одном и том же инструменте SDS Plus. Иногда вы будете сталкиваться с инструментами и битами Spline. Они похожи на SDS Max по размеру, но в них больше бит и инструментов SDS Max. Если вы инвестируете в мощный инструмент для сверления или измельчения бетона, мы рекомендуем использовать SDS Max вместо Spline — главным образом потому, что с SDS Max у вас будет больше аксессуаров на выбор.

    На самом базовом уровне сравнения SDS Plus и SDS Max биты SDS Plus тоньше и меньше, чем их аналоги SDS Max. Я собираюсь получить от вас все сумасшедшие метрики и выложу эту статистику; диаметр хвостовиков SDS Plus составляет 10 миллиметров, а у более мощных хвостовиков SDS Max — 18 миллиметров. SDS Plus более легок и предназначен для небольших отверстий при сверлении, SDS Max предназначен для более тяжелых режимов работы и для отверстий большего размера.

    Три режима этого инструмента Bosch Bulldog Xtreme SDS Plus: только сверление, перфоратор и только рубка.

    Когда вы оцениваете инструменты SDS Plus и SDS Max, вы обнаружите, что они, как правило, имеют одну, две или три возможности. Инструменты с режимами только сверления работают так же, как вы ожидаете от сверла в этом режиме, только с вращением. Режим бурения с перфоратором сочетает в себе вращение с ударным действием, которое дает бетону в конце отверстия повторяющиеся маленькие удары Халка, в то время как вращение также помогает извлекать бетонные обломки. Наконец, инструменты, предназначенные только для стружки, предназначены для откалывания или разрушения бетона.

    Многие инструменты SDS Plus оснащены стержнем, позволяющим контролировать глубину отверстия при сверлении.

    Большинство инструментов SDS Plus и некоторые инструменты SDS Max имеют режимы только сверления, сверления с ударом и долбления. Остальные инструменты SDS Max и так называемые отбойные молотки (или демонстрационные молотки) имеют только режим долбления. Если вы домовладелец, выполняющий более легкую работу, я думаю, что трехрежимный инструмент SDS Plus отлично подходит для того, чтобы иметь под рукой. Если вы выполняете более тяжелые работы или выполняете только работы по сносу (это означает, что вам не нужно сверлить отверстия), то вам может подойти более мощный инструмент SDS Max или демонстрационный молоток.

    Cordless SDS Max — перфоратор Makita XRH07PTU. В то время как многие инструменты SDS Plus доступны без проводов, инструменты с батарейным питанием также находят свое место в более мощной линейке SDS Max.

    Достаточно ли обычного перфоратора?

    Для периодического сверления отверстий в бетоне, особенно отверстий малого диаметра, подойдет перфоратор, подобный этому Dewalt.

    Рискуя еще больше запутать вещи, отметим, что ударные дрели также используются для сверления бетона. Если вы домовладелец и только изредка просверливаете отверстия очень маленького диаметра в бетоне, вы можете обойтись ударной дрелью. Они используют обычные биты, и у них есть нормальный патрон. Это означает, что вы должны затянуть патрон на бите. Одно из преимуществ бит SDS Plus и SDS Max заключается в том, что они надежно вставляются прямо в патрон без необходимости их затягивания или повторного затягивания.

    В отличие от обычной ударной дрели инструменты SDS Plus и SDS Max имеют патрон, который не нужно затягивать.

    Размеры бит SDS Plus и SDS Max для бурения

    Согласно Википедии, «бита SDS была разработана Hilti и Bosch в 1975 году. Название происходит от немецкого «Stecken — Drehen — Sichern» (вставить — закрутить — закрепить). ” Мы очень рады, что они придумали аббревиатуру для этого, потому что слова «Stecken, Drehen, Sichern Plus» и «Stecken, Drehen, Sichern Max» с нашим лучшим немецким акцентом довольно быстро устарели бы. Мы также видели, что SDS упоминается как «Специальная прямая система» и «Система со щелевыми приводами». Давайте просто придерживаться SDS, хорошо?

    Биты SDS Plus и SDS Max имеют хвостовики с прорезями, что позволяет биту свободно входить и выходить, не вылетая из инструмента.

    По словам наших друзей из Bosch (которые предоставили нам несколько инструментов, показанных в этой статье), следующие размеры применимы к SDS Plus, SDS Max и Spline. Чтобы уточнить, эти размеры относятся к диаметру сверла, а не к размеру хвостовика.

    • SDS-plus: 3/16″ – 3/4″
    • SDS-max: 1/2″ – 1-3/4″
    • Шлицы: 3/8″ – 1-3/8″

    Коронки для отверстий большего диаметра

    Молотки Bosch SDS Plus могут работать с коронками с твердосплавными наконечниками от 2-1/2″ до 3-1/2″, а молотки SDS Max могут работать с коронками с твердосплавными напайками от трех дюймов до 6 дюймов и сквозных отверстий до 3-1/8 дюймов. Точный размер керновых и сквозных долот зависит от размера молотка и от того, являются ли колонковые долота тонкими или толстыми стенками. Учитывая все вышесказанное, если у вас есть привычка сверлить отверстия диаметром 3-6 дюймов в бетоне, вы, вероятно, захотите начать присматриваться к специализированной корончатой ​​дрели для тяжелых условий эксплуатации.

    Дополнительные области применения SDS Plus и SDS Max

    SDS Max — это больше, чем просто сверление и резка. Одним из инструментов SDS Max, который иногда упускают из виду, является копание. Почти все мы сталкивались с задачей по благоустройству дома или земляным работам, когда почва, которую мы выкапываем , кажется бетоном. Затвердевшая почва, глинистая почва и почти любая ненарушенная почва, которая не является песчаной или рыхлой, может быть проблемой для копания обычной лопатой. Ландшафтный дизайн достаточно сложен даже при лучших почвенных условиях.

    Демонстрационный молот, подобный этому, Makita сократил много человеко-часов на раскопках. Не начинайте раскопки без него!

    Во время недавней переделки ландшафта я так часто использовал свой инструмент Bosch SDS Max, что он начал ощущаться как продолжение моего тела. Всего несколько задач, которые я ему задал, включали в себя: разрушение оштукатуренной стены, сверление отверстий в смехотворно твердой почве для предварительного бурения для забивки колышков из гибочной доски, выкапывание углублений для ландшафтных валунов, в которые будут помещены ландшафтные валуны, рытье траншей для ирригационных линий из ПВХ, и выкапывание участков наклонного двора для плантаций. Бригада, работающая над нашим проектом стены из бетонных блоков, в значительной степени полагалась на старый молоток для сноса Makita SDS Max, чтобы выкопать участок для бетонного основания.

    Использование инструмента SDS Max для рытья включает в себя насадку для инструмента, которую также иногда называют глиняной лопатой. Из-за веса самого инструмента SDS Max последнее, что вы хотите сделать, это использовать его в качестве лопаты. Во-первых, лопата намного меньше, чем у большинства лопат, а инструмент SDS Max с лопатой, вероятно, весит в 20 раз больше веса вашей лопаты.

    Рытье траншей с помощью инструмента Bosch SDS Max с насадкой-лопатой.

    Большую часть времени, когда я копал с помощью SDS Max и лопаты, я «вырезал» внешние линии копаемого участка, а затем разбивал почву между этими линиями. Когда все хорошо и рыхло, гораздо проще прийти с лопатой (обычно квадратной лопатой), чтобы выкопать почву по старинке. Копать никогда не бывает легко, но инструмент SDS Max и насадка-лопатка могут значительно упростить проект и, как правило, намного быстрее.

    Показанный здесь скребок для удаления старого клея может быть эффективным приспособлением для удаления засохшего клея или плитки. Использование скребка SDS Plus или SDS Max зависит от того, насколько велики ваши плитки, насколько надежно они установлены и насколько хирургическим должно быть удаление.

    Помимо сверления, рубки и копания, для инструментов SDS Plus и SDS Max предлагается множество других принадлежностей. От трамбовочных инструментов, которые помогают уплотнять почву, до приводов для заземляющих стержней SDS Max, которые, как вы уже догадались, вбивают заземляющие стержни в землю, эти инструменты в сочетании с правильными аксессуарами делают их универсальными для проектов, не связанных с бетоном. Помимо аксессуаров, как узнать, когда лучше использовать SDS Plus или SDS Max?

    Когда вы хотите использовать SDS Plus по сравнению с SDS Max и наоборот?

    В идеале, лучший способ получить представление об этих инструментах — это поставить два из них рядом друг с другом, а затем поручить им выполнение одних и тех же задач по сверлению и зачистке. У большинства из нас обычно не бывает такого времени, и у нас не всегда есть под рукой оба типа инструментов. Моя собственная кривая обучения возникла из-за быстрого осознания того, что я не взял с собой нужный инструмент для работы. Или, как сказал бы Шон Коннери, я принес нож на перестрелку.

    В одном проекте я демонстрировал то, что мне казалось довольно хрупкой, древней стеной из бетонных блоков. По глупости я думал, что мой инструмент SDS Plus сможет пройти через нее, но через несколько секунд я увидел, что откалывание ничего не делает с этой стеной. Я перешел к инструменту SDS Max, и он определенно сломал стену. Если бы у меня был под рукой отбойный молоток, это, вероятно, сократило бы примерно 75% времени, которое я тратил даже на использование инструмента SDS Max.

    Демонстрация низкой стены из бетонных блоков с помощью SDS Max от Bosch. С инструментом SDS Plus это заняло бы целую вечность.

    Бывают случаи, когда слишком много энергии тоже нехорошо. Нам нужно было демонтировать и перестроить верхние несколько футов кирпича на нашем камине. Эта работа была двухэтажной, с большим количеством внутренней штукатурки, плитки и других строительных материалов, которые, в отличие от Beach Boys, не ценят хороших вибраций. Наш каменщик использовал только инструменты SDS Plus для хирургического удаления кирпичей, чтобы свести к минимуму риск повреждения дома вокруг рабочей зоны (и частей дымохода, которые мы не хотели сносить).

    В другом примере сравнения SDS Plus и SDS Max я хотел убрать шероховатые края бетона вокруг бетонной площадки. Я не хотел разбивать саму подушку, поэтому выбрал SDS Plus, чтобы более аккуратно отколоть грубый участок бетона.

    Эта бетонная подушка была немного шероховатой по краям. Поскольку я не хотел разрушать остальную часть подушки, я использовал инструмент SDS Plus, чтобы «аккуратно» удалить бетон зубилом. «После» — миссия выполнена. Край подушечки очищен, а остальная часть подушечки все еще цела.

    Выбор SDS Plus или SDS Max становится очевидным, когда дело доходит до бурения. Если вы выполняете повторяющуюся работу, особенно с отверстиями большего диаметра, нет сомнений, что инструменты SDS Max будут для вас намного более эффективными и продуктивными. Если вы начинаете сверлить и добиваетесь устойчивого прогресса с помощью инструмента SDS Plus, вы, вероятно, в хорошей форме. Если вместо прогресса вы чувствуете, что сверло летит в никуда, а пот начинает обильно капать со лба, то, вероятно, пришло время перейти на SDS Max.

    SDS Plus, SDS Max, BOJ (Старый старый отбойный молоток)

    Иногда даже SDS Max не справляется — или, в данном случае, ломает. Избавление от Makita быстро справилось с этим конкретным путем.

    Иногда даже SDS Max недостаточно для грубой силы. Если вы разбиваете внутренний дворик, бетонную лестницу или любую другую область, которая включает в себя более пары квадратных футов бетона, вам определенно следует взяться за отбойный молоток. В большинстве из них используются шестигранные биты 1 1/8″, предназначенные для довольно тяжелых условий эксплуатации. Для разрушения бетона обычно используются заостренные долота или долото.

    Такая бетонная работа с SDS Max заняла бы несколько дней, а с отбойным молотком — всего несколько минут.

    Отбойным молотком можно пробить даже самый прочный бетон с высоким давлением на квадратный дюйм. Если у вас относительно тонкий слой бетона (менее 6 дюймов или около того), хороший отбойный молоток поможет вам в кратчайшие сроки сделать перерыв после проекта с ледяным напитком. Три самых больших недостатка всей этой мощи и грубой силы: 1) они дороги. 2) Они тяжелые. На самом деле, большинство из них приходят с собственной ручной тележкой для их перевозки. 3) Они не хирургические. Если вы работаете вокруг деликатных поверхностей поблизости или пытаетесь оставить часть бетона нетронутой, легко увлечься отбойным молотком.

    Пара слов о кварцевой пыли

    Независимо от того, являетесь ли вы воином выходного дня, строящим свой следующий дом своими руками, или особенно если вы занимаетесь бетоном или строительством, важно знать об опасностях кварцевой пыли. Стандарты OSHA требуют, чтобы профессионалы соблюдали их стандарт на кремнеземную пыль, а мастерам, занимающимся домашними делами, также следует принять меры предосторожности, чтобы не вдыхать этот материал. Демонстрация

    SDS Max выполнена в соответствии с требованиями OSHA. Я взялся за эту штуку кувалдой, предварительно проделав в ней несколько дырок.

    При резке и шлифовке бетона образуется наибольшее количество кварцевой пыли, но это не означает, что вам не следует беспокоиться об относительно меньшем количестве пыли, образующейся при сверлении и сносе. Двумя самыми сильными орудиями в борьбе с кремнеземом будут пылеуловитель и принадлежности для сбора пыли при сверлении. Ранее мы рассмотрели некоторые из уникальных полых коронок Bosch Speed ​​Clean, но почти все основные бренды инструментов имеют пылесборники и аксессуары, предназначенные для улавливания и удержания кварцевой пыли и обеспечения легкого дыхания вам (и тем, кто находится рядом с вашим рабочим местом).

    Такой пылесборник HEPA, как этот, Bosch VAC090A, является важным средством снижения воздействия кремнеземной пыли на стройплощадке.

    Увеличение результатов с помощью SDS Plus в сравнении с SDS Max Awareness

    В конечном счете, все эти инструменты предназначены для облегчения вашей работы путем максимально эффективного получения желаемых результатов. Старая поговорка о том, что «иметь правильный инструмент для работы», определенно применима к бетонным инструментам. В конце концов, бетон — это твердый материал, который разработан, чтобы противостоять времени и элементам.

    Вес трубы 530х10: Слишком много запросов

    Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ (Трубы ППУ-ПЭ) производства ПКФ ТЕПЛО с доставкой по России

    Заказать звонок

    1. Главная
    2. /

    3. Трубы в ППУ изоляции
    4. /

    5. Трубы ППУ-ПЭ
    6. /

     

    Гарантия на продукцию

    5 лет

     

    Срок службы

    25 лет

     

    Гарантия лучшей цены

     Нашли дешевле? Снизим цену!


    Прикрепите предложение конкурента

    прямо здесь!

    Ø530 -9%

    Наименование в спецификации
    Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ ПКФ ТЕПЛО


    Подпишись на Instagram ПКФ ТЕПЛО
    Акции / Скидки / Спец Предложения

    от 01.02.2022г.Цена от 01.02.2022г. Актуальную цену уточняйте у специалистов компании
    ПКФ ТЕПЛО

    Цена с НДС: 25 674.10 ₽

    Артикул: 01-00000111
    Вес: 163,90 кг.
    Объем : 0.504 м3
    Диаметр трубы: 530
    Диаметр оболочки: 710
    Толщина стальной трубы: 10
    Тип покрытия: ППУ-ПЭ
    Тип трубы: Электросварная
    ГОСТ / ТУ: ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
    Тип изоляции: 1
    Скидка: 9
    Краткое наименование стальной трубы: э/св

    D — Диаметр оболочки :
    710 (мм)

    d — Диаметр трубы :
    530 х 10 (мм)

    l — Длина неизолированного участка
    150 / 210 (мм)

    L — Длина трубы
    8-12 м.

    Труба по 1 типу изоляции

    Расчетный слой изоляции : 90 мм.


    Сопутствующая ППУ продукция (Электросварная, 530 х 10 / 710 ППУ-ПЭ)

    -9%

    163,90 кг / 1 м.п.

    25 674.10 ₽

    27 984.77р

    Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

    -10%

    393,00 кг / 1 шт

    72 971.30 ₽

    80 268.43р

    Отвод 90гр. э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ 1200/1200

    -30%

    568,39 кг / 1 шт

    201 223. 60 ₽

    261 590.68р

    Неподвижная опора э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ 3000

    -10%

    326,23 кг / 1 шт

    97 295.00 ₽

    107 024.50р

    Концевой элемент э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ МЗИ 2200

    -12%

    22,95 кг / 1 шт

    10 103.00 ₽

    11 481.00р

    Комплект заделки стыка 530/710 ППУ-ПЭ ТЕПЛО-6


    Посмотреть еще


    наименование изделиядиаметр трубыдиаметр оболочкитеплоизоляция ППУ
    Трубаэ/св530х10/710ППУПЭГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
    труба Электросварнаятолщина трубыполиэтиленовая оболочкаНТД на изделие

    Обозначение в спецификации

    Позиция

    Наименование и техническая характеристика

    Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

    Код оборудования, изделия, материала

    Завод-изготовитель

    Единица измерения

    Количество

    Масса еденицы, кг

    Примечание

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

    ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020

    01-0000110-ПКФ-ТЕПЛО

    ООО ПКФ «ТЕПЛО» +74852919622 или аналог

    м. п.

    1

    163,90 кг


    Труба стальная

    Труба в производстве используется только новая
    Электросварная
    диаметра
    530 мм
    с толщиной стенки
    10 мм
    , ст20 (по проекту возможна другая сталь).

    ППУ изоляция

    Используется система
    ИЗОЛАН®,
    плотность не менее
    90 кг/м.куб.
    Расчетный изоляционный слой
    90 мм.
    Изоляция
    1 типа
    по ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020.

    ПЭ труба оболочка

    Оболочка в производстве только из
    ПЭ100 черного цвета
    диаметра
    710 мм,
    каждая оболочка проходит обработку
    коронным разрядом
    для лучшей адгезии оболочки и пены.

    Центратор труб

    Устанавливаются на расстоянии
    0,8-1,2 м
    друг от друга.
    В центраторах полиэтиленовой оболочки есть
    фиксаторы
    сигнальной проволоки.

    Медная проволока

    Допускается в производство только проволока сечением
    1,5 мм.
    Протянута на расстоянии
    16-25 мм
    от стальной трубы.

    Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

    — это Труба Электросварная диаметра 530 мм с толщиной стенки 10 мм в изоляции
    ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 710 мм для
    прокладки теплотрасс
    подземным бесканальным способом.


    Пример условного обозначения трубы по ГОСТ 30732-2020
    (других заводов производителей)

    Труба Ст 530*10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020

    (Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ 30732-2020 530х10 710 ППУ-ПЭ ООО СКТК ,

    Труба Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ/710 # ООО СМИТ-Ярцево
    )

    Преимущества ППУ изоляции

    Труба нержавеющая 530 мм. бесшовная

    У нас вы можете купить трубу нержавеющую 530 мм. бесшовную изготовленную из различных марок нержавеющей стали. Сортамент, вес и размеры соответствуют ГОСТ 9940-81 (для горячедеформированных труб) или ГОСТ 9941-81 (для холодно- и теплодеформированных труб).

    Популярные размеры:

    530х8 мм.
    530х9 мм.
    530х10 мм.

    Популярные толщины:

    8 мм.
    9 мм.
    10 мм.

    В таблице ниже представлен сортамент товаров, указан вес метра каждой трубы, а так же количество погонных метров в тонне.

    НаименованиеРазмерТолщинаВес 1 метраМетров в тонне
    Труба бесшовная 530×8 12Х18Н10Т530×88 мм.103.852 кг.9.6
    Труба бесшовная 530×9 12Х18Н10Т530×99 мм.116.61 кг.8.6
    Труба бесшовная 530×10 12Х18Н10Т530×1010 мм.129.318 кг.7.7
    Труба бесшовная 530×12 10Х17Н13М2Т530×1212 мм.155.17 кг.6.4
    Труба бесшовная 530×8 10Х23Н18530×88 мм.104.245 кг.9.6
    Труба бесшовная 530×9 10Х23Н18530×99 мм.117.052 кг.8.5
    Труба бесшовная 530×10 10Х23Н18530×1010 мм.129.808 кг.7.7
    Труба бесшовная 530×8 20Х23Н18530×88 мм.103.59 кг.9.7
    Труба бесшовная 530×9 20Х23Н18530×99 мм.116.315 кг.8.6
    Труба бесшовная 530×10 20Х23Н18530×1010 мм.128.991 кг.7.8

    Не нашли нужный товар на странице? Это не значит, что его нет в наличии! Позвоните нам или закажите обратный звонок для уточнения. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.

    ТолщинаРасчетный вес метра в зависимости от стали
    AISI 201 / 12X15Г9НДAISI 304 / 08Х18Н10AISI 316 / 08Х17Н13М2AISI 321 / 12Х18Н10ТAISI 430 / 20Х13AISI 431 / 14Х17Н2
    8 мм102. 28 кг103.59 кг104.9 кг103.85 кг101.23 кг103.85 кг
    9 мм114.84 кг116.32 кг117.79 кг116.61 кг113.67 кг116.61 кг
    10 мм127.36 кг128.99 кг130.62 кг129.32 кг126.05 кг129.32 кг

    Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по диаметру при этом не учитывались. Все данные в таблице носят информационный характер.

    Труба нержавеющая 426

    Труба нержавеющая 630

    6891012141516181920212223242527283032333435363840424548505153545657606365687073757680838586899095100102108114120121123127133140146152159160168178180194219245273325377426530630

    SV4-000-подлинный Honda End Set, Rack

    Технические характеристики

    1119966

    Бренд Подлинная Honda
    Части для части 53010-SV4-000
    Забанов

    7 73010-SV4-0008
    . Забанов

    77 73010-SV4-0008
    .
    Размеры изделия 8,8 x 1,6 x 1,2 дюйма
    Вес изделия 1,00 фунта

    8 Состояние 90

    1

    Fitment Type Direct Replacement
    Require Quantity 2
    Manufacturer Honda
    SKU 53010-SV4-000
    Warranty This genuine Honda part is гарантируется заводской гарантией Honda. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу гарантии Honda.
    Доставка и возврат Политика доставки Политика возврата

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Калифорнийский предложение 65

    ЧАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Год. 2-дверный LX, 2-дверный специальный, 4-дверный DX, 4-дверный DX-VP, 4-дверный EX, 4-дверный EX (V6), 4-дверный LX, 4-дверный LX (V6), 4-дверный специальный, 5-дверный EX, 5-дверный LX КА 4АТ, КА 5МТ, КЛ 4АТ, КЛ 5МТ
    1996 Honda Accord 2 двери EX, 2 двери LX, 4 двери DX, 4 двери EX, 4 двери EX (V6), 4 двери LX, 4 двери LX (V6), 5 дверей EX, 5 дверей LX KA 4AT, KA 5MT, KL 4AT, KL 5MT
    1995 Honda Accord 2 двери EX, 2 двери LX, 4 двери DX, 4 двери EX, 4 двери EX (V6), 4 двери LX, 4 Дверь LX (V6), 5 дверей EX, 5 дверей LX KA 4AT, KA 5MT, KL 4AT, KL 5MT
    1994 Honda Accord 2 двери DX, 2 двери EX, 2 двери LX, 4 двери DX , 4 двери EX, 4 двери LX, 5 дверей EX, 5 дверей LX Ka 4at, Ka 5mt, KL 4AT, KL 5MT
    1997 Honda Odyssey 5 Door Ex, 5 дверной LX (6 мест), 5 дверной LX (7 мест) Ka 4at
    1996 1996 Honda Odyssey 5-дверный EX, 5-дверный LX (6 мест), 5-дверный LX (7-местный) LX (7 мест) KA 4AT

    Вопросы и ответы клиентов

    Q:

    Подойдет ли эта деталь к моему автомобилю? Разместил специалист HondaPartsNow

    A:

    Вы можете Выберите свой автомобиль , чтобы проверить, подходит ли 53010-SV4-000 для вашего автомобиля.

    Разместил специалист HondaPartsNow

    Если у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать нас. Мы будем рады помочь Вам!

    Оригинальная деталь Honda, деталь 53010-SV4-000, правильный выбор

    Ваш автомобиль заслуживает только оригинальных запчастей и аксессуаров OEM

    Honda

    . Для обеспечения надежности приобретите

    Honda

    номер детали

    53010-SV4-000

    Концевой комплект, стойка

    .

    Иногда его называют

    Honda Center Link, Honda Tie Rod End, Honda Drag Link.

    Наши запчасти и аксессуары для

    Honda

    поставляются напрямую от авторизованного

    Honda

    дилеров стратегически расположены по всей территории США и имеют 12-месячную гарантию производителя на 12 000 миль пробега. Запчасти OEM

    Honda

    лучше всего подходят для восстановления заводских характеристик вашего автомобиля. Эта деталь подходит для Honda Accord 1994-1997 годов, Honda Odyssey 1995-1997 годов.

    Доступная по цене, надежная и долговечная, Honda, номер детали 53010SV4000 End Set, Rack выделяется как умный вариант. HondaPartsNow.com — ваш основной онлайн-ресурс с самым большим и лучшим выбором оригинальных запчастей и аксессуаров Honda по ценам с огромными скидками. У нас есть запчасти и аксессуары OEM Honda, которые вам нужны, по оптовым ценам. HondaPartsNow.com поможет вам, независимо от того, какой тип автомобиля Honda вы водите.

    Многофункциональная система мониторинга уровня глюкозы в крови Assure® Prism

    Посмотреть видео о продукции и PDF-файлы

    PDF-файлы продукта

    Assure Prism Multi — Инструкция по применению

    Assure® Prism Multi — выполнение теста на глюкозу в крови

    2761-53010

    Производитель:

    АРКРЕЙ США, ИНК.

    Твоя цена:

    Войдите, чтобы увидеть свою цену

    Список цен:

    27,79 долларов СШАсоветник

    Посмотреть варианты заказа

    Посмотреть все характеристики

    Производитель:

    АРКРЕЙ США, ИНК.

    Посмотреть все характеристики

    Описание товара:

    Многофункциональная система мониторинга уровня глюкозы в крови Assure Prism имеет клиническую конструкцию и передовые технологии. Конструктивные особенности, такие как тест-полоска, направленная в сторону резидента, и дисплей с подсветкой, призваны облегчить медицинскому работнику мониторинг уровня глюкозы в крови пациента.

    Особенности:

    • Результаты теста за 5 секунд
    • Большие толстые числа предназначены для улучшения читаемости на экране дисплея
    • Небольшой и легкий дизайн обеспечивает лучшую портативность
    • Безопасная утилизация использованных тест-полосок с помощью кнопки выпуска тест-полосок
    • Бутылка для сыпучих материалов или тест-полоски в индивидуальной упаковке
    • Одобрено для использования несколькими пациентами

    В настоящее время вы не можете выбрать больше доступной квоты. Обратитесь за помощью к администратору.

    Добавлено в корзину

    Всего выбрано элементов

    Всего выбрано элементов

    Аксессуары

    • БХ
      из 50 шт.

      Ваша цена: Войти

      Цена по прейскуранту: 17,29 долл. США

    • БХ

      Ваша цена: Войти

      Цена по прейскуранту: 12,9 доллара США.

    Техническое моделирование осуществляет кто: Техническое моделирование — Центр детского (юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга

    Что такое моделирование и как его можно применить в шитье

    Моделирование, Секреты кроя

    При изучении шитья и кроя, у новичка, рано или поздно, возникают вопросы — что такое моделирование, зачем оно нужно и как его можно применить в шитье?

    «…Моделирование относится к области прикладного искусства, занимающегося созданием моделей или образцов одежды…»

    Именно моделирование, позволяет значительно расширять границы шитья!

    В глобальном смысле, моделирование — это изучение и построение моделей различных предметов и явлений.

    А моделирование одежды…

    это создание эскизов швейных изделий, учитывающее характеристики используемых материалов, назначение изделия и фигуры человека.

    Если проще — нужно изучить фигуру и создать подходящую модель.

    Процесс моделирования отвечает на вопросы:

    Для кого?
    Для чего?
    Из чего?

    Это значит, если вы хотите самостоятельно создать модель, которая понравилась, нужно:

    • знать особенности фигуры;
    • иметь представление куда и с чем её можно носить;
    • а также, какие материалы подойдут для выбранной модели.

    Определившись с ответами на данные вопросы, можно приступать к практической части моделирования.

    Процесс создания модели делится на два основных этапа:

    1. Работа над композицией, созданием эскиза/рисунка;
    2. Выполнение композиции в материале,

    В свою очередь, второй этап создания модели это:

    • Разработка чертежа и лекал;
    • Раскрой;
    • Пошив.

    На первом этапе можно довериться работе профессионального дизайнера, используя уже созданный эскиз или модель с картинки (хотя, зная приемы моделирования, вам, наверняка, захочется придумывать модели самостоятельно — это проверенный факт!)…

    Второй этап требует, не только знания видов и способов моделирования, но и грамотного применения их.

    Различают два вида моделирования:

    • Творческое;
    • Техническое.

    Творческое моделирование основано на разработке моделей/коллекций «с нуля». Чаще всего, коллекции разрабатываются на основе одной тематики. Например, используются исторические материалы, народное творчество, архитектура, мода различных эпох.

    Великолепные примеры творческого моделирования можно наблюдать в коллекциях известных дизайнеров.

    Валентин Юдашкин. Коллекция, посвященная Санкт-Петербургу

    Карл Лагерфельд – коллекция одежды Chanel, которую дизайнер посвятил легендарной Коко.

    В творческом моделировании, не используют рисунки с журналов мод или других источников.

    Процесс творческого моделирования определяется общим замыслом модельера/дизайнера при разработке моделей, с учетом направлений современной модыжелания любителей красиво одеваться и географического расположения.

    То есть, придумывая образ будущей модели «из головы», а не копируя его с понравившейся картинки, вы занимаетесь творческим моделированием!

    А вот,  техническое моделирование — это перенос модели с рисунка или фото из журнала мод на чертеж, с использованием разных способов и законов моделирования.

    Другими словами, техническое моделирование — это воплощение идеи/мысли/образа «в жизнь»,т.е. непосредственное создание модели.

    Наиболее известны и популярны три способа технического моделирования:

    • Муляжный;
    • Графический;
    • Шаблонный.

    Муляжный способ — получение модели с помощью наколки.

    Создание модели одежды и получение разверток ее деталей, в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене.

    Главным образом, применяется для уточнения формы деталей (например, воротник, манжета и т.д.) и при сложных покроях одежды.

    Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления одежды.

    Этот способ берет свое начало с давних времен и до сих пор не теряет актуальности. Особенно его любят дизайнеры.

    Графический способ технического моделирования основывается на геометрических ортогональных преобразованиях: переносе, симметрии и повороте.

    Разработку моделей производят при помощи  предварительного расчета, то есть, путем непосредственного конструирования. Сразу учитываются пропорции рисунка/эскиза и снятые с фигуры мерки.

    При графическом методе моделирования строят перемещаемый участок детали, полностью сохраняя его размеры.

    Существуют два способа построения равных геометрических фигур: способ засечек и способ перпендикуляров.

    Для новичка в шитье и конструировании графический способ моделирования может показаться сложным.

    Но, если у вас математических склад ума и вы обожаете строить чертежи, он вам понравится.

    Шаблонный способ технического моделирования наиболее распространен и прост.

    При шаблонном способе моделирования модель создается на базе типовой конструкции, путем разреза лекал и развода его от осевой линии.

    Шаблонный метод позволяет быстро выполнить несколько переносов и поворотов одного и того же участка чертежа, разрезанного на части, что необходимо при создании складок, фалд, драпировок.

    Суть способа в том, что:

    • Из бумаги вырезают шаблон, точную копию основной детали базовой основы;
    • На шаблон, в соответствии с моделью, наносят новое положение элемента;
    • Шаблон разрезают по линии нового положения;
    • Исходные линии элемента закрывают/перемещают;
    • При этом определяется новое положение элемента;
    • Контур трансформированного шаблона очерчивают, уложив на плотную бумагу, получая новое лекало.

    Способ шаблонов проще, чем графический, дает хорошие результаты и потому широко используется в техническом моделировании.

    При выполнении моделирования шаблонным способом следует помнить об эстетичности и плавности оформляемых новых линий конструкции.

    Также, есть ряд важных обязательных условий, которые следует соблюдать при использовании шаблонного способа.

    В рамках одной ознакомительной публикации, данную тему не освятить.

    ⇒Но, начав изучать основы моделирования, а главное, научившись грамотно применять его приемы, вы точно найдете это занятие увлекательным!⇐

    Ведь, используя проверенную основу и навыки моделирования, можно создавать обновки хоть каждый день.

    Кстати, на сайте есть несколько статей и видео о применении некоторых приемов моделирования:

    Моделирование и пошив платья — сарафана из купонной ткани

    Болеро с рукавом реглан. Моделирование, пошив.

    Моделирование юбки с рельефами. Технология пошива юбки.

    Детский сарафан. Моделирование.

    Изучайте и применяйте моделирование для расширения ваших швейных возможностей, это на самом, деле интересно и увлекательно.

    Создав однажды СВОЮ модель, вам непременно захочется повторить результат!

     

    С верой в Ваш успех и пожеланиями удачи,
    Елена Красовская https://shjem-krasivo. ru/

    Новые вершины — городская конкурсная программа

    Конкурс «Технодром» организован для индивидуальных и коллективных участников и будет интересен тем, кто занимается в области начального технического моделирования, технического конструирования, моделирования и конструирования в сфере дизайна и науки. 

     

    Конкурс проводится в форме независимой экспертной оценки умений и навыков учащихся по номинациям «Начальное техническое моделирование», «Техническое конструирование» и «Моделирование и конструирование в сфере дизайна и науки». 

    ноябрь 2022 г. — май 2023 г.

    Прием заявок осуществляется до 31 марта 2023 г. включительно.

     

    В каждой номинации участники представляют проекты в трёх возрастных категориях:

    младшая возрастная категория: 6-8 лет;

    средняя возрастная категория: 9-12 лет;

    старшая возрастная категория: 13-16 лет.

     

    Участники представляют: 

     В номинации «Начальное техническое моделирование» модели-копии, в том числе простейшие модели водного транспорта, авиационной и ракетно-космической техники, наземного транспорта; объектов технологической инфраструктуры, а также реальных технических объектов гражданского, сельскохозяйственного, спортивного и военного назначения.

    В номинации «Техническое конструирование» представляют разработки простейших действующих моделей различных механизмов, транспортных средств, военной техники, летательных аппаратов, космических кораблей, роботов, вспомогательных устройств, усовершенствований, спортивных и развлекательных сооружений, технических средств обучения, механических игрушек, игр и головоломок.

    В номинации «Моделирование и конструирование в сфере дизайна и науки» представляют объекты промышленного, архитектурного, интерьерного и футуродизайна; действующие макеты и модели демонстрационных приборов и научно-исследовательских установок.

     

    Работы могут быть представлены:

    в виде стендовых (статичных) моделей, выполненных с различной степенью детализации воспроизведения внешнего вида прототипа;

    в виде действующих моделей (копий, полукопий), демонстрирующих функционирование прототипов, в том числе летающих, плавающих, передвигающихся по поверхности, выполняющих иные операции.

     

    Материал и технологии изготовления – на усмотрение авторов. Допускается использование пластика, картона, бумаги, природных и других доступны материалов, наборов сборно-разборных деталей для конструирования. Изделия (работы) должны быть безопасными для авторов и окружающих людей.

     

    Приняв участие в Конкурсе, вы сможете:

     

    усовершенствовать умения и навыки при изготовлении моделей

    получить новые знания и опыт в техническом творчестве;

    познакомиться с профессиональными экспертами в сфере научно-технического творчества и получить их оценку;

    получить опыт публичного представления собственных разработок и проектов;

    познакомиться с соучастниками для обсуждения своих проектов;

    оценить свои возможности, приобрести творческую смелость и получить опыт конкурсанта;

     

    построить свою профессиональную и образовательную траекторию. 

     

    Работы присланные без заявки на портале «Новые вершины» приниматься к рассмотрению не будут.

    Более подробную информацию о конкурсе и форме подачи заявки можно прочитать в Положении конкурса.

    Данные о призерах и победителях конкурса будут размещены в Государственном информационном ресурсе (на основании Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»)

    Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в Положение о проведении конкурсного мероприятия.

    Введение в системную инженерию на основе моделей (MBSE)

    Системная инженерия на основе моделей (MBSE) представляет собой формализованную методологию, которая используется для поддержки требований, проектирования, анализа, проверки и проверки, связанных с разработкой сложных систем. В отличие от проектирования, ориентированного на документацию, MBSE ставит модели в центр системного проектирования. Рост внедрения сред цифрового моделирования за последние несколько лет привел к более широкому внедрению MBSE. В январе 2020 года НАСА отметило эту тенденцию, сообщив, что MBSE «все чаще используется как промышленностью, так и правительством как средство отслеживания сложности системы». В этом сообщении блога я представляю краткое введение в MBSE.

    Одной из проблем сложных систем является кибербезопасность. Подразделение SEI CERT приступило к изучению того, как можно использовать MBSE для снижения рисков безопасности на ранних этапах процесса разработки системы, чтобы системы были защищены по замыслу, в отличие от обычной практики добавления функций безопасности на более поздних этапах процесса разработки. Фиксация системных атрибутов в моделях позволяет системным инженерам проводить анализ системы с помощью моделирования угроз на раннем этапе и включать стратегии смягчения последствий в конструкцию системы, тем самым снижая общие риски, связанные с безопасностью системы.

    MBSE в среде цифрового моделирования обеспечивает преимущества, которые не может обеспечить проектирование систем на основе документов. Например, в подходе, основанном на документах, множество документов создается разными авторами для отражения дизайна системы с точки зрения различных заинтересованных сторон, таких как поведение системы, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, безопасность, безопасность или другие дисциплины. Используя подход цифрового моделирования, создается единый источник достоверности для системы, в котором представления системы для конкретных дисциплин создаются с использованием одних и тех же элементов модели.

    Среда цифрового моделирования также создает общий основанный на стандартах подход к документированию системы, который можно программно проверить для устранения несоответствий в моделях и принудительного использования стандарта всеми заинтересованными сторонами. Эта общая среда моделирования улучшает анализ системы и уменьшает количество дефектов, которые обычно возникают при традиционном подходе, основанном на документах. Доступность оцифрованных системных данных для анализа по дисциплинам обеспечивает последовательное распространение исправлений и включение новой информации и проектных решений (т. е. заявить ее один раз и автоматически распространить на различные представления данных) всем заинтересованным сторонам. Когда MBSE выполняется правильно, результатом является общее снижение рисков разработки.

    MBSE объединяет три концепции: модель, системное мышление и системную инженерию:

    • Модель — это упрощенная версия чего-либо — графического, математического или физического представления, которое абстрагирует реальность, чтобы устранить некоторую сложность. Это определение подразумевает формальность или правила упрощения, представления или абстрагирования. Чтобы смоделировать систему, системный архитектор должен представлять систему с меньшими подробностями, чтобы ее структура и поведение были очевидны, а ее сложностью можно было управлять. Другими словами, модели должны в достаточной мере представлять систему, а система должна подтверждать модели.
    • Системное мышление — это способ взглянуть на рассматриваемую систему не как на самодостаточную сущность, а как на часть более крупной системы. Системное мышление — это не то же самое, что систематическое следование хорошим планам, сбор статистики или методичность. Системный инженер наблюдает за системой на расстоянии; исследует его границы, контекст и жизненный цикл; отмечает его поведение; и определяет закономерности. Этот метод может помочь инженеру выявить проблемы (например, отсутствующее взаимодействие, отсутствующий шаг в процессе, дублирование усилий, упущенную возможность для автоматизации) и управлять сложностью системы. Хотя системные инженеры должны вначале разобрать и проанализировать систему — идентифицировать части и описать связи между ними — с помощью системного мышления они позже синтезируют части обратно в связное целое. Части не просто связаны с другими частями, они зависят друг от друга, чтобы правильно работать. Системное мышление подчеркивает эту взаимосвязь. Поведение системы вытекает из деятельности частей системы. Наблюдая за взаимосвязями системы, системный инженер выявляет петли обратной связи и закономерности причинно-следственной связи, которые поначалу могут быть незаметны. Системное мышление может помочь сделать проблемы более очевидными и легкими для выявления, сбалансировать систему и управлять сложностью системы.
    • Системная инженерия — это трансдисциплинарный и интегративный подход, позволяющий успешно реализовать, использовать и вывести из эксплуатации инженерные системы с использованием системных принципов и концепций, а также научных, технологических и управленческих методов. Он объединяет ряд методов, позволяющих убедиться, что спроектированная система удовлетворяет всем требованиям. Он концентрируется на архитектуре, реализации, интеграции, анализе и управлении системой в течение ее жизненного цикла. Он также рассматривает программное обеспечение, оборудование, персонал, процессы и процедурные аспекты системы.

    Если организация решила внедрить MBSE в качестве внутреннего подхода к системной инженерии и выбрала один из четырех или пяти существующих продуктов для цифрового моделирования, представленных на рынке, системные инженеры организации должны подумать, собирается ли она следовать каким-либо архитектурные каркасы. Хотя всестороннее обсуждение этой темы выходит за рамки этой публикации в блоге, выбор конкретной архитектурной среды предоставит дополнительные рекомендации и структуру для действий по моделированию, особенно если системные инженеры уже знакомы с этой средой.

    MBSE — это междисциплинарная и многогранная деятельность. Для этого нужны свои действующие лица, процессы, среда и информационные потоки. Чтобы создать успешную модель сложной системы или системы систем, организация должна поддерживать процесс моделирования. Необходимая поддержка не сильно отличается от того, что требуется организации для успешной разработки и поставки сложной системы или системы систем. MBSE можно эффективно интегрировать в процесс разработки, но организация должна приложить усилия, которые потребуются для моделирования системы.

    Применяя системное мышление, мы можем признать, что в процессе моделирования участвуют три системы: проектируемая система, контекст проектируемой системы и организация моделирования для проектируемой системы. Разработанная система работает в контексте более крупной системы, и организация, занимающаяся моделированием, должна понимать как спроектированную систему, так и ее контекст. Организация также должна осознавать свое поведение, успехи и неудачи.

    Моделирование

    Все мы видели, использовали или создавали модели на протяжении всей жизни, начиная от игрушек, изображающих автомобили или самолеты, и заканчивая математическими формулами, описывающими и объясняющими физические явления, такие как термодинамика или гравитация. Несмотря на принципиальное различие, все эти модели связывают идею с реальностью и обеспечивают достаточную абстракцию для этой цели. При моделировании системы системный инженер решает, какие аспекты производственной системы являются наиболее важными, например, структура, поток энергии или материи, внутренняя связь или безопасность. Эти типы аспектов станут в центре внимания модели. Главной целью деятельности по моделированию является моделирование основных аспектов, на которых сфокусирована модель, как можно ближе к реальной системе, насколько это возможно и осуществимо.

    Моделирование как метод использует четыре инструмента:

    • язык
    • структура
    • аргументация
    • презентация

    Язык моделирования — это общепринятая терминология для четкого выражения абстрактной идеи, которую фиксирует модель. Язык моделирования может быть формальным, со строгим синтаксисом и правилами. Существует несколько языков системного моделирования, в том числе языки общего назначения, такие как язык системного моделирования (SysML) и унифицированный язык моделирования (UML), а также специализированные языки, такие как язык проектирования архитектурного анализа (AADL). Хотя SysML и UML не являются математически формальными, действующая модель требует соблюдения правил языка моделирования для сущностей и отношений. SysML имеет строгий синтаксис и правила для отношений и связей между элементами, что помогает избежать двусмысленности. Если модель хорошо построена, можно динамически смоделировать несколько типов стандартных диаграмм SysML, а по крайней мере один тип диаграммы SysML можно смоделировать математически. UML полуформален; SysML похож на UML, но более формален.

    Модель должна иметь структуру. Хорошо структурированная модель может сделать модель понятной, удобной в использовании и сопровождении, что особенно важно для сложных систем. Цель модели — показать заинтересованным сторонам, что представленный проект удовлетворяет требованиям системы. Модель должна в понятной форме демонстрировать, как должна быть построена система, чтобы добиться успеха. Визуализация является ключевым способом обеспечения понятности. Визуализация абстрактных идей позволяет людям совершить скачок воображения, необходимый для того, чтобы «увидеть» систему.

    Домены моделирования

    Несмотря на то, что MBSE не диктует какой-либо конкретный процесс, любой выбранный процесс должен охватывать четыре домена системной инженерии:

    • требования/возможности
    • поведение
    • архитектура/структура
    • проверка и проверка

    Описания этих доменов хорошо задокументированы и обсуждены, в частности, Университетом оборонных закупок (DAU), НАСА и Ави Шармой. Отличие MBSE состоит в том, что эти фундаментальные области системотехники определяются не в виде набора документов, а в самой модели, т. е. формальным образом с использованием языка моделирования. Модель представляет собой аргумент в пользу того, как должна быть спроектирована система, чтобы она была успешной.

    MBSE также способствует общению между заинтересованными сторонами, системными инженерами и разработчиками. Поскольку проектирование системы выполняется в интегрированной среде моделирования, все системные инженеры, менеджеры и другие заинтересованные лица могут получить доступ к сгенерированной информации, такой как требования, поведенческие потоки и архитектура, в кратчайшие сроки.

    Наиболее распространенным видом деятельности по моделированию является создание диаграмм, представляющих какую-либо часть системы — представление. Это действие настолько распространено, что некоторые инженеры ошибочно приравнивают создание представления к созданию модели. Эта ошибка настолько распространена, что для нее даже появился новый термин: модель зомби . Этот термин относится к модели, которая полна диаграмм, но не содержит взаимосвязей и зависимостей между элементами.

    Любой, кто собирается начать моделирование, должен понимать, что набор представлений не является моделью. Хотя представление или даже набор представлений могут представлять часть конструкции системы и могут быть полезны для документирования и передачи информации о некоторых аспектах системы, представления являются лишь аспектами или частями истинной модели системы. Реальная модель может создавать множество представлений и матриц, выполнять анализ и запускать симуляции.

    Язык системного моделирования

    Хотя язык системного моделирования, такой как SysML, является формальным синтаксическим языком, он по-прежнему основан на элементах человеческого языка. Его формальность добавляет ясности и дисциплины, которые имеют решающее значение для описания дизайна системы. Такой язык легко читать и понимать. Термины языка MBSE просто сопоставляются с частями речи:

    • существительное: актеры, блоки, компоненты, требования
    • глагол: операционная деятельность, функции, варианты использования
    • прилагательное: атрибуты
    • наречие: отношения, потребности, обмены, интерфейсы

    Этот вид языка моделирования помогает его пользователям мысленно сопоставлять концепции реальной жизни с абстрактными идеями, и упрощает формализацию процесса моделирования.

    Четыре квадранта модели MBSE

    Теперь, когда я описал основы языка модели и доменов, я опишу подход к моделированию. Модель должна описывать как проблему, которую решает спроектированная система, так и саму спроектированную систему (решение). Модель должна иметь эти две стороны, сторону проблемы и сторону решения. Их иногда называют оперативная и система точки зрения.

    Рабочая точка зрения — это точка зрения пользователей, операторов и деловых людей. Он должен представлять бизнес-процессы, цели, организационную структуру, варианты использования и информационные потоки. Операционная сторона модели может содержать описание «мира как есть» и будущего состояния.

    Системная точка зрения – это решение, архитектура системы, которая решает проблему, поставленную в операционной части модели. Он должен описывать поведение системы, ее структуру, потоки данных между компонентами и распределение функциональности. Он должен описывать, как система будет развернута в реальном мире. Он может содержать альтернативы решения и их анализ.

    Каждая из этих точек зрения состоит из двух частей: логической и физической. Разделение логических и физических аспектов модели — это способ управления сложностью системы. Логические части модели обычно мало меняются со временем, в то время как физические изменения часто инициируются технологическим прогрессом.

    Если модель построена правильно, все четыре квадранта должны быть тесно связаны, как показано на рис. 1 ниже. Постановки задачи должны быть прослежены до элементов решения, а логические элементы отнесены к физическим структурам. Пользователь модели должен иметь возможность четко видеть, как концепции и компоненты верхнего уровня разлагаются на функции более низкого уровня. Пользователи должны иметь возможность выполнять системный анализ, создавать матрицы зависимостей, запускать симуляции и создавать представление о системе для каждого заинтересованного лица. Если физическая часть системы должна измениться, логическая сторона модели точно определяет, какая функциональность будет затронута. Если требование или бизнес-процесс необходимо изменить, модель легко обнаружит влияние на решения.

    Рисунок 1: Компоненты модели

    Подведение итогов и взгляд в будущее

    В этом посте я объяснил, что такое MBSE, показал, как он связан с системным проектированием, и обсудил основы модели и моделирования. В следующем посте я буду использовать более практичный подход и обсуждать требования и модели требований.

    Что такое моделирование данных? Ключевые инструменты и лучшие практики

    Моделирование данных определяется как центральный шаг в разработке программного обеспечения, который включает в себя оценку всех зависимостей данных для приложения, явное объяснение (обычно посредством визуализации), как данные будут использоваться программным обеспечением, и определение данных объекты, которые будут сохранены в базе данных для последующего использования. В этой статье объясняется, как работает моделирование данных, а также рекомендации, которым необходимо следовать.

    Содержание

    • Что такое моделирование данных?
    • Как работает моделирование данных?
    • Лучшие практики моделирования данных в 2022 году

    Что такое моделирование данных?

    Моделирование данных определяется как центральный шаг в разработке программного обеспечения, который включает оценку всех зависимостей данных для приложения, явное объяснение (обычно посредством визуализации), как данные будут использоваться программным обеспечением, и определение объектов данных, которые будут храниться в базу данных для дальнейшего использования.

    Как работает моделирование данных

    Моделирование данных — это процесс создания визуального представления всей или части информационной системы, чтобы показать, как связаны различные точки данных и организационные структуры. Цель состоит в том, чтобы объяснить различные типы данных, которые используются и хранятся в системе, как разные типы данных связаны между собой, как данные могут быть сгруппированы и организованы, а также каковы их форматы и функции.

    При создании моделей данных учитываются потребности бизнеса. Правила и требования разрабатываются с помощью обратной связи от заинтересованных сторон до того, как они будут добавлены в проект новой системы или изменены в ходе итерации существующей.

    Модель данных похожа на блок-схему, поскольку она визуально представляет, как связаны объекты данных, их различные атрибуты и характер самих объектов данных.

    Благодаря моделям данных группы управления данными и аналитики могут обнаруживать ошибки в планах разработки и описывать требования к данным для приложений еще до того, как будет создан какой-либо код. В качестве альтернативы модели данных могут быть созданы путем извлечения их из существующих систем путем обратного проектирования.

    Это делается для разработки схем для наборов необработанных данных, хранящихся в озерах данных или базах данных NoSQL, для включения определенных аналитических приложений и для документирования структуры реляционных баз данных, которые были созданы по мере необходимости без предварительного моделирования данных. Организации используют следующие три основные категории моделей данных:

    Подробнее: Что такое каталог данных? Определение, примеры и лучшие практики

    1. Концептуальная модель данных

    Концептуальная модель данных иллюстрирует общую структуру и основные компоненты плана данных, но не описывает детали плана. Это модель «большой картины». Концептуальная модель является неотъемлемой частью документации по архитектуре данных. Он действует как руководство высокого уровня для создания логических и физических моделей и является одной из самих моделей. Содержимое системы определяется моделью данных. Заинтересованные стороны бизнеса и архитекторы данных обычно разрабатывают эту модель. Цель состоит в том, чтобы упорядочить, настроить и определить бизнес-идеи и правила.

    2. Логическая модель данных

    Независимо от системы управления базами данных (СУБД) логическая модель данных определяет, как должна быть реализована система. Эта модель часто используется бизнес-аналитиками и архитекторами данных. Эта модель предназначена для наброска логической основы для организации и обеспечения соблюдения структур данных и политик. Логическая модель данных — это вторая степень детализации. Базовая структура концептуальной модели дополняется логической моделью, в которой опущены подробности о самой базе данных, поскольку она может использоваться для описания различных технологий и продуктов баз данных.

    3. Физическая модель данных

    Эта модель данных описывает, как конкретная система СУБД будет использоваться для реализации системы. Администраторы баз данных (DBA) и разработчики часто создают физическую модель данных. Конечная цель состоит в том, чтобы база данных была запущена и работала. Она должна быть достаточно подробной, чтобы позволить программистам и инженерам по оборудованию построить реальную архитектуру базы данных, необходимую для поддержки приложений, с которыми она будет использоваться.

    Конкретная программная система базы данных всегда будет иметь свою собственную единственную в своем роде физическую модель данных. Можно получить множество физических моделей из одной логической модели, только если развернуто несколько систем управления базами данных.

    Подробнее: 10 лучших инструментов управления данными на 2021 год

    Как работает моделирование данных?

    Моделирование данных использует формальные методы и определенные схемы. Это обеспечивает стандартизированный, надежный и предсказуемый механизм для идентификации ресурсов данных и управления ими внутри организации и даже за ее пределами, если это необходимо. Различные подходы к моделированию данных придерживаются различных стандартов, определяющих символы, которые следует использовать для представления данных, способ структурирования моделей и каналы, по которым должны сообщаться бизнес-требования. Каждый метод предлагает структурированные рабочие процессы, в которых перечисляется ряд последовательно выполняемых задач.

    Поиск единого метода представления данных организации наиболее практичным способом является основной предпосылкой стратегий моделирования данных; Языки устанавливают общую нотацию для описания связей между элементами данных, что помогает в передаче модели данных.

    Для описания любой техники можно использовать любой язык. Наряду с введением новых категорий баз данных и компьютерных систем изменились методы моделирования данных. Современные технологии моделирования данных могут помочь вам определить и построить свои модели данных и базы данных. Вот некоторые общие методы и шаги для моделирования данных:

    1.

    Модель «сущность-связь» (ER)

    В моделях данных «сущность-связь» (ER) используются формальные диаграммы, чтобы показать, как сущности в базе данных связаны друг с другом. Используя различные инструменты моделирования ER, архитекторы данных создают визуальные карты, которые показывают, как должны быть достигнуты цели проектирования базы данных. Реляционная модель высокого уровня, известная как модель ER, используется для определения элементов данных и отношений для сущностей системы.

    Этот концептуальный макет предлагает более четкое представление данных, чтобы облегчить их понимание. Эта модель показывает всю базу данных с диаграммой сущность-связь, которая состоит из Сущностей, Атрибутов и Отношений. Модели «сущность-связь» (ER) — это версия реляционной модели, которую также можно использовать с другими типами баз данных. Они наглядно представляют объекты, их атрибуты и отношения между различными организациями.

    2. Иерархическое моделирование данных

    Иерархическая модель имеет структуру, напоминающую дерево. Иерархия растет подобно дереву от корня наружу. В модели этого типа каждая запись имеет одну корневую или родительскую таблицу, которая связана с одной или несколькими дочерними таблицами. Однако иерархическая парадигма в настоящее время используется лишь спорадически.

    Этот подход к моделированию данных использует моделирование «один ко многим», при котором каждая дочерняя запись может иметь только одного родителя. Другие узлы, называемые «дочерними узлами», устанавливаются в определенном порядке, и существует только один корневой узел, также называемый «родительским узлом». В базах данных мэйнфреймов впервые появился иерархический метод. Хотя реляционные модели данных стали в значительной степени вытеснять иерархические модели в XIX в.В 80-х годах IMS все еще доступна и в настоящее время используется многими предприятиями.

    3. Моделирование реляционных данных

    В качестве более гибкой замены сетевых и иерархических моделей была разработана реляционная модель данных. Объекты могут иметь отношения один-к-одному, один-ко-многим, многие-к-одному или многие-ко-многим друг с другом. Реляционная модель, которая была впервые представлена ​​исследователем IBM Эдгаром Ф. Коддом в технической статье, опубликованной в 1970 году, изображает отношения между компонентами данных, хранящимися в нескольких таблицах с различными наборами строк и столбцов.

    Моделирование реляционных данных проложило путь к созданию баз данных реляционных моделей, и к середине 1990-х годов его широкое применение сделало его наиболее широко используемым методом моделирования данных. Язык структурированных запросов (SQL) — это распространенный язык запросов к данным, используемый в реляционных базах данных для управления данными.

    Подробнее: Что такое управление данными? Определение, важность и передовой опыт

    4. Моделирование сетевых данных

    Графическое расположение данных позволяет использовать многочисленные «родительские» узлы для «дочерних» узлов. За счет включения соединений между многочисленными родительскими и дочерними записями сетевые модели данных улучшились по сравнению с иерархическими. У него есть функция, называемая схемой. Эта функция отображает данные в виде графика и представляет их в понятной форме.

    Узел — это способ представления объекта таким образом, чтобы он мог содержать множество родительских и дочерних записей. В этом представлении связь между ними показана как ребро. Спецификация сетевой модели данных была одобрена CODASYL, Конференцией по языкам систем данных, в 1969 году. Из-за этого модель CODASYL является общим названием сетевого подхода. Это еще один широко используемый подход к моделированию данных, который уже не так распространен.

    5. Моделирование размерных данных

    Хранилища данных и витрины данных, обслуживающие приложения бизнес-аналитики, часто используют многомерные модели данных. Они состоят из таблиц измерений, в которых перечислены атрибуты сущностей в таблицах фактов, и таблиц фактов. Яркими примерами многомерных моделей являются схемы «звезда», которые связывают таблицу фактов с различными таблицами измерений, и схемы «снежинка», которые имеют множество уровней таблиц измерений.

    Из-за того, что он менее жесткий и организованный, многомерный подход поощряет контекстуальную структуру данных. Этот тип структуры данных больше привязан к бизнес-использованию или контексту. Показанная здесь структура базы данных хорошо подходит для использования с инструментами для хранения данных, а также для онлайн-запросов. Ральф Кимбалл создал многомерные модели данных, предназначенные для ускорения извлечения данных для аналитических нужд в хранилище данных.

    Подробнее: Что такое безопасность данных? Определение, планирование, политика и передовой опыт

    Передовой опыт моделирования данных в 2022 году

    Приступая к проекту или задаче по моделированию данных, следует помнить о следующих передовых методах:

    1. Разработка модели данных для визуализации

    Маловероятно, что созерцание бесконечных столбцов и рядов буквенно-цифровых записей может привести к просветлению. Многие люди чувствуют себя комфортно, просматривая графические визуализации данных, которые позволяют легко обнаружить любые отклонения, или используя интуитивно понятные экранные интерфейсы с перетаскиванием для быстрого анализа и объединения таблиц данных.

    Вы можете очистить свои данные, используя подобные методы визуализации данных, чтобы сделать их всеобъемлющими, безошибочными и свободными от избыточности. Кроме того, они помогают идентифицировать различные типы записей данных, которые эквивалентны одному и тому же физическому элементу, чтобы вы могли преобразовать их в стандартизированные поля и форматы для облегчения объединения различных источников данных.

    2. Признавать потребности бизнеса и стремиться к соответствующим результатам

    Помочь организации функционировать более эффективно — цель моделирования данных. Если смотреть с точки зрения подготовленного профессионала, наиболее серьезной проблемой, связанной с моделированием данных, является точное определение потребностей бизнеса. Это необходимо для того, чтобы определить, какие данные следует собирать, сохранять, изменять и предоставлять пользователям.

    Спрашивая пользователей и заинтересованных лиц о результатах, которые им нужны от данных, вы можете получить полное представление о потребностях. Помня об этих целях, начните упорядочивать данные. Желательно начинать структурировать свои наборы данных вдумчиво с учетом потребностей пользователей и заинтересованных сторон.

    3. Создайте единый источник достоверной информации

    Перенесите все необработанные данные из ваших источников в свою базу данных или хранилище данных. На поток вашей модели данных может повлиять, если вы полагаетесь исключительно на «специальное» извлечение данных из источника. У вас будут все исторические данные, если вы будете использовать весь пул необработанных данных, хранящихся в вашем централизованном концентраторе. Применение логики к данным, взятым непосредственно из источника, и выполнение расчетов по ним может оказать негативное влияние или даже разрушить всю вашу модель. Если что-то пойдет не так во время процесса, это также чрезвычайно сложно исправить или поддерживать.

    4. Начните с простого моделирования данных и расширяйте его позже

    Из-за переменных, включая размер, тип, структуру, скорость роста и язык запросов, данные могут очень быстро стать сложными. Исправлять проблемы и предпринимать правильные шаги проще, когда модели данных поначалу остаются скромными и простыми. Вы можете добавлять новые наборы данных после того, как убедитесь, что ваши исходные модели верны и значимы, устраняя любые несоответствия на этом пути. Следует искать инструмент, который поначалу прост в использовании, но впоследствии может поддерживать очень большие модели данных. Это также должно позволить вам быстро комбинировать несколько источников данных из разных физических местоположений.

    5. Прежде чем двигаться дальше, дважды проверьте каждый шаг моделирования данных.

    Перед тем, как перейти к следующему этапу, необходимо дважды проверить каждое действие, начиная с приоритетов моделирования данных, основанных на бизнес-требованиях. Например, выбор первичного ключа для набора данных гарантирует, что каждая запись в наборе данных может быть однозначно распознана по значению первичного ключа в этой записи. Тот же метод можно использовать для объединения двух наборов данных, чтобы проверить, существует ли между ними отношение «один к одному» или «один ко многим», а также для предотвращения взаимодействий «многие ко многим», которые приводят к чрезмерно сложным или неуправляемым моделям данных.

    Подробнее: Что такое управление корпоративными данными (EDM)? Определение, важность и передовой опыт

    6. Организация бизнес-запросов в соответствии с измерениями, данными, фильтрами и порядком

    Хорошо организованные наборы данных помогают формулировать бизнес-вопросы, понимая, как эти четыре переменные могут использоваться для формулирования бизнес-запросов . Например, если у розничного бизнеса есть офисы по всему миру, можно определить самые эффективные за предыдущий год. Фактами будут наборы исторических данных о продажах, размерами — продукт и местоположение магазина, фильтр — «последние 12 месяцев», а порядок — «пять лучших магазинов в порядке убывания продаж». и используя отдельные таблицы для измерения и фактов, вы можете помочь исследованию, определяя лучших продажников за каждый квартал и точно отвечая на дополнительные запросы бизнес-аналитики.

    7. Выполните расчеты заранее, чтобы предотвратить споры с конечными клиентами. Не должно быть разногласий относительно исходной информации или расчетов, использованных для получения ответа, даже если люди могут не согласиться с тем, как ее следует использовать. Например, может потребоваться вычисление, чтобы объединить ежедневные данные о продажах в ежемесячные цифры, которые затем можно сравнить, чтобы определить лучшие и худшие месяцы.

    Вместо того, чтобы просить всех использовать свои собственные калькуляторы или инструменты для работы с электронными таблицами, бизнес может предотвратить проблемы, заранее включив эти вычисления в свое моделирование данных.

    8. Поиск взаимосвязи, а не только корреляции

    Моделирование данных включает инструкции по использованию смоделированных данных. Предоставление пользователям возможности независимого доступа к бизнес-аналитике — огромный шаг, но не менее важно, чтобы они не делали поспешных выводов. Например, это возможно, если мы увидим, как продажи двух несвязанных продуктов растут и падают одновременно. Доходы от одного товара стимулируют продажи другого или они растут и падают одновременно в ответ на такие переменные, как экономика и погода? Здесь загадочная корреляция и связь могут быть направлены в неправильном направлении, в результате чего истощаются ресурсы.

    9. Для выполнения сложных работ используйте современные инструменты и методы.

    Программирование может использоваться для подготовки наборов данных для анализа перед выполнением более сложного моделирования данных. Но предположим, что существует программа или приложение, которое может справиться с такими сложными задачами. Людям больше не требуется изучать различные языки кодирования, что высвобождает ваше время, чтобы сосредоточиться на задачах, которые приносят пользу вашей компании. Специализированное программное обеспечение, такое как инструменты извлечения, преобразования и загрузки (ETL), может облегчить или автоматизировать все процессы извлечения, преобразования и загрузки данных. Интерфейс перетаскивания также можно использовать для объединения различных источников данных, а моделирование данных может выполняться даже автоматически.

    10. Усовершенствованное моделирование данных для улучшения бизнес-результатов 

    Моделирование данных, помогающее пользователям быстро находить решения своих бизнес-вопросов, может повысить производительность компании в таких областях, как эффективность, доходность, компетентность и удовлетворенность клиентов, среди прочего. Ключевыми компонентами являются использование технологий для ускорения этапов исследования наборов данных для ответов на все вопросы, а также в отношении целей организации, бизнес-целей и инструментов. Кроме того, он включает в себя назначение приоритетов данных для различных бизнес-операций. Ваша компания сможет более уверенно прогнозировать критические значения и повышение производительности, которые предлагает моделирование данных, как только вы удовлетворите эти сценарии.

    11. Проверьте и протестируйте применение вашей аналитики данных

    Протестируйте реализацию своей аналитики так же, как и любую другую встроенную и реализованную функциональность. Его следует проверить, чтобы убедиться, что объем и точность всего сбора данных точны. Подумайте, правильно ли организованы ваши данные и позволяют ли вы получить критическое измерение. Кроме того, вы можете создать несколько запросов, чтобы лучше понять, как это будет работать и применяться. Кроме того, мы советуем создавать различные проекты для проверки вашего исполнения и реализации.

    Подробнее: Почему будущее управления базами данных за открытым исходным кодом

    Вывод 

    Моделирование данных — важнейшая ИТ-дисциплина для любой организации. При создании приложения оно отображает всесторонние зависимости данных и устраняет узкие места.

    Раскладка плит перекрытия чертеж: План плит перекрытия панельного дома

    Схема армирования монолитной плиты перекрытия. Чертеж плиты перекрытия






    Заглавная страница

    Избранные статьи

    Случайная статья

    Познавательные статьи

    Новые добавления

    Обратная связь



    КАТЕГОРИИ:

    Археология
    Биология
    Генетика
    География
    Информатика
    История
    Логика
    Маркетинг
    Математика
    Менеджмент
    Механика
    Педагогика
    Религия
    Социология
    Технологии
    Физика
    Философия
    Финансы
    Химия
    Экология




    ТОП 10 на сайте

    Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

    Техника нижней прямой подачи мяча.

    Франко-прусская война (причины и последствия)

    Организация работы процедурного кабинета

    Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

    Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

    Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

    Образцы текста публицистического стиля

    Четыре типа изменения баланса

    Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву







    Мы поможем в написании ваших работ!

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


    Влияние общества на человека

    Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

    Практические работы по географии для 6 класса

    Организация работы процедурного кабинета

    Изменения в неживой природе осенью

    Уборка процедурного кабинета

    Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

    Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления







    Стр 1 из 4Следующая ⇒

    Схема армирования монолитной плиты перекрытия. Чертеж плиты перекрытия

     

    План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

    Панельные дома из ЖБ перекрытий – это один из распространённых видов строительства. В основе строения закладываются железобетонные (ЖБ) плиты, они разделяют сооружение на этажи, их называют сборными плитами перекрытий. В план перекрытий в обязательном порядке вносится информация о типе и размере панелей. Информация полезна на этапе строительства, а также при выполнении ремонта, реконструкции и помогает в расчётах теплопроводности, необходимости утепления и т. п.

    План плит перекрытий

    Важным этапом составления схемы является расчёт количества плит. Показатель определяется как сумма площадей перекрытий и площадь одной плиты. При разделении может получиться нецелое значение, округление проводится в большую сторону.

    При рассмотрении плана можно выбирать несколько типов перекрытий для разных этажей. Отличия часто закладываются в отношении помещений ниже планировочной отметки земли, но изменения можно вносить для каждого этажа по отдельности.

    Лучше черчение схемы плана перекрытий отдать в руки профессионалу. Сами работы под силу новичку или неквалифицированному рабочему, но чертёж требует понимания свойств ЖБ плит и правильных расчётов. Любая ошибка может обернуться разрушением строения. Архитектор учтёт особенности здания и поможет определить лучший план.

     

    План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкций, выполняющих несущую и ограждающую функцию

    Для перекрытия используют ЖБ балки с тавровым сечением и межбалочным заполнением (плиты из лёгкого бетона или пустотелые вкладыши). Длина балок колеблется в пределах 2,4-6,4 м. Опора на стену – от 150 мм. С обеих сторон концы заанкерованы в стену. Шаг определяется как размер заполнителя, обычно составляет 60, 80 см или 1 м.

    Если планируется закладывать деревянные перекрытия, ситуация значительно упрощается, так как оперировать придётся не тяжёлыми конструкциями, а легко перемещаемыми балками. При допущении погрешности в плане перекрытий, их легче устранить, результат ошибки не плачевный. Деревом может выполнять перекрытия даже новичок. Важно выбирать балки с пропиткой, а их укладка является простой процедурой.

    Балки из дерева способны перекрывать пролёт до 4,8 м. Высота бруса подбирается в диапазоне 5-10% от величины пролёта, а ширина находится в пределах 60-120 мм. Опорой межбалочных щитов являются черепные брусы 40-50 мм, которые прикрепляются к сторонам балок. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, это оказывает определяющее значение на ширину щитов. Длина щитов рассчитывается исходя из длины досок.

    План раскладки плит перекрытий

    После составления набросков в отношении примерного месторасположения плит важно определиться с осями габаритными размерами панелей по осям. Размеры плиты помогут определить высоту здания и количество панелей. Размерные величины по вертикали учитывают показатели относительных высот от уровня чистого пола.

    Для составления плана важно учесть расположение несущих стен, к которым будут крепиться перекрытия.

    При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины

    План несущих конструкций перекрытий

    Многопустотные перекрытия опирают на несущую стену из кирпича с короткой стороны, как минимум на 90 мм. Если опорой выступает ячеистый бетон – 120-150 мм. не рекомендуется опирать длинной стороной на самонесущие элементы. Для возведения малоэтажных строений лучше использовать плиты с шириной 1,8 м и длиной до 7,2 м.

    Если стены в здании выполнены из ячеистого бетона, лучше применять перекрытие из такого же материала. С короткой стороны должны поддерживаться несущими стенами – 10-15 см, а по бокам – 2-5 см. Для усиления конструкции в план должен быть включён ЖБ пояс из монолита, который опоясывает здание и внутренние стены.

    При составлении плана сооружения из сборных ЖБ или ячеистобетонных плит важно делать сноски с размерами элементов, указывать участки из монолита, высоту опирания, ширину ЖБ пояса и анкеровку панелей.

    Преимущественно при перекрытиях используют двутавровые балки с высотой 16-27 см. Балки перекрытий должны опираться на стены на 18 см или больше. Чтобы сформировать жёсткий диск, следует соединить балки воедино и прикрепить их к стенам. Между балками выдерживают расстояние 60, 77, 80 см или 1, 1,1 м. На шаг наибольшее влияние оказывает тип межбалочного заполнителя. Балки по краям конструкции лучше фиксировать возле несущих стен (до 5 см от края балки до стены). Элементы нестандартной формы лучше изготовлять из монолитного бетона.

    По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров

    Общие сведения о монтаже

    Сборные ЖБ плиты устанавливаются с минимальным зазором между собой. Для монтажа потребуется специальная грузоподъёмная техника. Швы перекрытий заполняются цементным раствором. Создать целостное и предельно жёсткое перекрытие по горизонтали помогут металлические анкера, которые монтируются к петлям плит. В местах соприкосновения панелей с внутренними плитами используются составные анкера, которые скрепляются сваркой.

    Если сборные плиты основываются на наружных стенах, рекомендуется присоединять их торцевые части к кладке посредством Г-образных анкеров. После установки их заливают цементом, он предотвратит появление коррозии. При появлении щелей между плитами и перегородками, их можно устранить кирпичной кладкой.

    Важное правило – ЖБ плиты укладываются исключительно на несущие стены, остальные самонесущие конструкции и перегородки укладываются после монтажа плит.

    Под несущие и самонесущие стены с толщиной свыше 250 мм при закладывании плит формируется фундамент. Дополнительно основание устанавливается под каналы вентиляции и отдельные опорные элементы. Чтобы создать эскиз фундамента, следует учесть величину основания под стены и определить привязку подошвы фундамента к модульным разбивочным слоям. При использовании столбчатых и сборных оснований ширину фундаментных плит определяют согласно прочности, требуемой для выдерживания нагрузок.

    Кроме хорошего экономического эффекта по стоимости строительства и скорости возведения зданий применение железобетона дает еще целый ряд преимуществ

    Толщину бутобетонных и бутовых лент определяют шире стены на 8-10 см. Величина сборного фундамента определяется равной толщине блоков (30-60 см), но сама стена иногда шире основания на 4-5 см. Распространённая длина блоков: 80, 120, 240 см. Для снижения давления на почву фундамент может изготавливаться с расширенной подошвой с 1-2 уступами габаритами (ВхШ) – 30-40х15-25 см. В сборном фундаменте для уширения используют фундаментную плиту-подушку с арматурой шириной от 60 см до 1,6 м, в высоту 30 см.

    План перекрытий проекта дома — расчет и черчение

    План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию. Непосредственным назначением перекрытий является разделение здания на этажи для увеличения полезной площади сооружения, которую можно было бы использовать, к примеру, для размещения жилых помещений.

    Чтобы составить план перекрытий, необходимо определить, какие несущие конструкции будут применены — это также входит в проектирование домов (железобетонные сборные или монолитные; балочные железобетонные, деревянные или металлические и др.).

    Как чертить план перекрытий и покрытий

    Первое, что необходимо для того чтобы чертить план перекрытий и покрытий, за основу нужно взять план здания без перегородок, внутренних размеров и других элементов. Далее необходимо разместить несущие элементы перекрытий на несущих стенах в соответствии с существующими нормами, к примеру, сборные плиты перекрытий необходимо опирать на две несущие стены с перекрытием в 15 см на каждой стене.

    При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины. Используя разные по ширине плиты, можно избежать образования больших участков недоборов.

    Дело проще обстоит с монолитными перекрытиями, так как под них нет необходимости выбирать плиты из сортаментов сборных элементов. Однако при их использовании необходимо производить расчет арматуры, а также подбирать нужную марку бетона.

    По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров. К первым можно отнести обозначения монолитных участков, наименование сборных плит перекрытия, выпуски арматуры и другое. Наносимые размеры существенно не отличаются от размеров на плане дома. Они показывают расстояние между осями, габаритные размеры и расстояние по контурам.

    Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

    Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

    Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

    Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

    Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

    Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

    После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

    Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

    proektabc.ru

    Армирование монолитной плиты перекрытия по шагам, примеры и расчет

    При постройке индивидуальных домов в качестве междуэтажного перекрытия нередко используется монолитная плита. В ее основе стальной каркас, обеспечивающий горизонтальную жесткость. Армирование бетонных конструкций способствует усилению прочности и долговечности домов. Самый простой вариант обустройства перекрытия – заказать готовые плиты на заводе и смонтировать их с помощью крана. Если возникают сложности с техникой, можно самостоятельно освоить схему укладки и заливки ЖБ конструкции. Изучение инструкции по монтажу и расчет плиты помогают осознанно контролировать строительный процесс.

    Оглавление:

    1. Устройство плиты по шагам

    2. Схема армирования

    3. Монтаж опалубки

    4. Установка каркаса

    5. Заливка

    Виды перекрытий

    Горизонтальная несущая конструкция служит разделителем помещений по высоте. Одна сторона плиты выступает в роли пола для верхнего этажа. Другая сторона – это потолок для нижнего помещения.

    Классификацию перекрытий производят по их назначению.

    · Чердачные – отделяют подкровельное пространство от жилых помещений.

    · Межэтажные – разбивают здание на уровни.

    · Цокольные – разграничивают нижние этажи и подвал.

    По технологии изготовления перекрытия делятся на несколько видов:

    · монолитные – бетонные плиты с армировкой из стального прутка, отливаются на месте установки;

    · сборные – конструкции заводского производства, монтируются из отдельных элементов;

    · сборно-монолитные – состоят из пустотелых блоков и облегченных металлических балок.

    Армирование фундаментных и межуровневых плит перекрытия целесообразно проводить в домах, построенных из кирпича или ячеистых бетонных блоков.

    Преимущества армирования монолитного перекрытия:

    · Это отличный выход из ситуации с нестандартным проектом дома. В качестве опоры для плит могут выступать не только несущие стены, но и декоративные колонны.

    · Заливка перекрытия на месте допускает сооружение пола любой конфигурации и размера.

    · Схему устройства монолитных плит используют в том случае, когда нельзя привлечь спецтехнику.

    · Благодаря жесткому основанию конструкции получаются ровными без видимых прогибов поверхности.

    · Высокая прочность плит перекрытия обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, силовому напряжению и влиянию высоких температур.

    · Конструкции продольного и поперечного исполнения, усиленные армированием, надежно защищают мансарды и чердачные помещения от холода.

    · Огнестойкость железобетона вдвое выше, чем деревянных перекрытий.

    Недостатки армирования плиты:

    · Трудоемкость и длительность процесса.

    · На заливку бетона понадобится бригада из трех человек.

    · Пока монолит не достигнет окончательной твердости, за ним нужен постоянный уход и контроль.

    · В работе требуется специальный инвентарь и механические приспособления.

    · Работы по армированию бетона стоят в два раза дороже деревянных конструкций.

    Руководство по устройству плиты

    Армирование проводят с применением металлического каркаса. Конструкция представляет собой стальную сетку из прутков сечением 8-14 мм.

    Правильный расчет армирования плиты обеспечивает много преимуществ в работе и эксплуатации:

    · готовое перекрытие обладает высокой несущей способностью;

    · облегчается выбор оптимальных параметров арматуры, толщины монолита, марки бетона и количества раствора;

    · расчет показывает требуемый объем работ и затраты на него;

    · срок службы монолитного перекрытия, выполненного в соответствии с планом армирования, не имеет границ.

    В конечном итоге расчетные цифры позволяют экономить время и деньги домовладельца. Профессиональную калькуляцию должны проводить специалисты. Они пользуются точными данными и учитывают все нюансы строительства. Заказчикам достаточно знать общие правила сооружения и армировки бетона.

    Толщина плиты должна составлять 1/30 часть ширины перекрываемого пролета. При расстоянии до 6 метров монолит заливают слоем в 150-200 мм. Если ширина пролета превышает 6 м, плиту усиливают дополнительными опорными балками – ригелями. В этом случае армирование проводят двумя слоями сетки, а толщину бетона увеличивают.

    При составлении плана работ обязательно учитывают размер захвата. Так называется часть плиты перекрытия, которая опирается на стены. Для кирпичных строений величина составляет 15-20 см, для стен из газосиликатных или пенобетонных блоков размер захвата увеличивают до 25-30 см. Арматурные пруты обрезают так, чтобы с торцевой части они были залиты бетоном не менее чем на 25 см.

    Схема армирования монолитной плиты перекрытия. Чертеж плиты перекрытия

     

    План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

    Панельные дома из ЖБ перекрытий – это один из распространённых видов строительства. В основе строения закладываются железобетонные (ЖБ) плиты, они разделяют сооружение на этажи, их называют сборными плитами перекрытий. В план перекрытий в обязательном порядке вносится информация о типе и размере панелей. Информация полезна на этапе строительства, а также при выполнении ремонта, реконструкции и помогает в расчётах теплопроводности, необходимости утепления и т. п.

    1234Следующая ⇒

    Читайте также:

    

    Психологические особенности спортивного соревнования

    Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

    Занятость населения и рынок труда

    Социальный статус семьи и её типология

    





    Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 582; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!


    infopedia. su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 38.242.236.216 (0.004 с.)

    Архитектура. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к расчетно-графической работы : «Введение в профессию»

    План перекрытий проекта дома — расчет и черчение

    План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию. Непосредственным назначением перекрытий является разделение здания на этажи для увеличения полезной площади сооружения, которую можно было бы использовать, к примеру, для размещения жилых помещений.
    Чтобы составить план перекрытий, необходимо определить, какие несущие конструкции будут применены — это также входит в проектирование домов (железобетонные сборные или монолитные; балочные железобетонные, деревянные или металлические и др.).

    Первое, что необходимо для того чтобы чертить план перекрытий и покрытий, за основу нужно взять план здания без перегородок, внутренних размеров и других элементов. Далее необходимо разместить несущие элементы перекрытий на несущих стенах в соответствии с существующими нормами, к примеру, сборные плиты перекрытий необходимо опирать на две несущие стены с перекрытием в 15 см на каждой стене.

    При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины. Используя разные по ширине плиты, можно избежать образования больших участков недоборов.

    Дело проще обстоит с монолитными перекрытиями, так как под них нет необходимости выбирать плиты из сортаментов сборных элементов. Однако при их использовании необходимо производить расчет арматуры, а также подбирать нужную марку бетона.

    По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров. К первым можно отнести обозначения монолитных участков, наименование сборных плит перекрытия, выпуски арматуры и другое. Наносимые размеры существенно не отличаются от размеров на плане дома. Они показывают расстояние между осями, габаритные размеры и расстояние по контурам.

    Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

    Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

    Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

    «Исследование по разработке новой информационной технологии P» Джо Паркера

    • < Предыдущий
    • Далее >
    Документ Тип

    Теса, Мастерс

    Права

    Доступны в соответствии с Attribution Creative Commons. Некоммерческая доля. «плиты») можно проследить через ряд шагов, которые обычно можно расположить в следующем порядке: 1. Получение чертежа с указанием площади, которую клиент требует для покрытия пола 2. Изготовление нового чертеж, показывающий расположение отдельных плит на предлагаемой площади пола 3. Выполнение проектных расчетов в соответствии со стандартом B.S. 8110 (или другой проектной спецификацией), которые должным образом покрывают каждую плиту в чертеже расположения пола в соответствии с ее индивидуальными критериями проектирования 4. Производство листов для производства плит с указанием физических и геометрических свойств каждой отдельной плиты 5. Изготовление плит 6. Транспортировка плит с места изготовления на месте. 7. Размещение плит на строительной площадке. Плиты, как правило, имеют модульную структуру и в зависимости от профиля конкретного производителя имеют различную длину: 1200 мм или 2400 мм в ширину. Таким образом, изготовление чертежей планировки этажей, как правило, повторяется, что оставляет возможность для автоматизации с помощью компьютерных технологий. Поскольку все плиты перекрытий имеют одинаковое поперечное сечение, их конструкция будет определяться условиями их нагружения и наличием ненесущей стяжки. Проектные расчеты также можно смоделировать с помощью компьютерных технологий. Цель этого исследования заключалась в том, чтобы максимально автоматизировать этапы со 2 по 4, что сократит драгоценное время, затрачиваемое персоналом производителя на повторяющиеся обязанности. При попытке этого исследования была раскрыта структура, необходимая для разработки ИТ-пакета, и шаги 2 и 3 были адекватно освещены. Была предпринята попытка охватить шаг 4, который работал для самых простых случаев. Был разработан очень простой пакет, который мог удовлетворить несложные планировки небольших этажей. В то время как большая часть времени была потрачена на написание кода для выполнения жизненно важных задач, код, необходимый для управления пользовательским интерфейсом, игнорировался. Для отраслевых стандартов это наиболее важная область, и для разработки этого аспекта пакета потребуется огромное количество размышлений. AutoCAD является предпочтительным инструментом для рисования в строительной отрасли, и поэтому он был выбран в качестве основной среды для разработки информации. Технологический (далее именуемый ИТ) пакет. Во время разработки этой диссертации AutoCAD оказался чрезвычайно универсальным, а структура его внутренней архитектуры сделала его очень мощным инструментом для работы. В дополнение к AutoCAD Delphi от Borland был выбран в качестве среды для написания программного обеспечения, не зависящего от чертежей. Кривая обучения, которую Delphi довольно крутая для новичка, но после освоения у нее есть все инструменты, доступные для самых сложных программных решений.

    DOI

    https://doi.org/10.21427/D79P65